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infotek 2020-11-16 10:02

空间光调制器像素处光衍射的仿真

空间光调制器(SLM.0002 v1.1) @G>e Cj  
$qpW?<>,0  
应用示例简述 am 'K$s  
_iA oNT!  
1. 系统细节 wKpD++k  
 光源 h8k\~/iJ  
— 高斯光束 7^!iGhI]r  
 组件 r~|7paX!  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 $WRRCB/A6  
 探测器 U0W2  
— 视觉感知的仿真 Y#P!<Q>}  
— 电磁场分布 4"nYxL"<4  
 建模/设计 00-2u~D&  
— 场追迹: pL*aU=FjQ  
 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 }YiFiGf,  
qm9=Ga5  
2. 系统说明 [k%u$  
Tqs|2at<t  
re4z>O*  
3. 模拟 & 设计结果 +~1FKLu  
Y~r)WV!G  
4. 总结 rNm_w>bq  
SgN?[r)  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 A*|\E:fo  
|rgPHRX^Hn  
第1步 #<V5sgq S  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 M4 }))  
A[F@rUZp  
第2步 7 > _vH]  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 <jaQ 0S{|  
s`yg?CR`,  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 O"X7 DgbC  
l%u8Lq  
应用示例详细内容 m}beT~FT_  
4kK_S.&  
系统参数 yr.sfPnJK  
R%9,.g <  
1. 该应用实例的内容 Y!y pG-  
A^|~>9  
3<1x>e2nT  
2. 设计&仿真任务 #*S.26P^4  
f"4w@X2F  
由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 Hh&qjf  
ExFz@6@  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 gTLBR  
puh-\Q/P  
j]mnH`#BL  
4. 参数:SLM像素阵列 oykb8~u}}  
B <G,{k  
T}"[f/:N/  
5. 参数:SLM像素阵列 9@nd>B  
{=,I>w]T|W  
l&Y'5k_R  
应用示例详细内容 V8pZr+AJ  
* ]D{[hV  
仿真&结果 :/"5x  
^nFP#J)_5  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM hdmKD0  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 C/9]TkX}q  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 e;|$nw-  
*dC&*6Rx  
2. VirtualLab的SLM模块 )tS;gn  
U?5G%o(q  
*q[;-E(fZ#  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 ^HE@ [b  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 pWH,nn?w.  
|GP&!]  
3. SLM的光学功能 rJRg4Rog  
P%!=Rj^2m  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 /wP2Wnq$  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 s5*HS3D  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 80o'=E}"  
O{U j  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd $++O@C5  
g^\!> i  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 (I+e@UUiL  
OpK_?XG  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd NQvI=R-g  
EP+LK?{%  
4. 对比:光栅的光学功能 % w  
 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 /fAAQ7  
 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 59+KOQul6  
 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 ',rK\&lL6  
 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 *{\))Zmhd  
 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 _qo\E=E  
v?%vB#A^  
[r'A8!/|[  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd Oi-%6&}J  
dt"&  
5. 有间隔SLM的光学功能 (qz)3Fa  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 {lg iH+:  
Tb8r+~HK  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd R-wz+j#  
| :id/  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 ,g,Hb\_R)  
$2-_j)+  
_c5*9')-)  
6. 减少计算工作量 n.C5w8f  
:AI%{EV-L  
ZNL+w4  
采样要求: K CH`=lX  
 至少1个点的间隔(每边)。 p  UW7p  
 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 :-$8u;!M  
)8SWU)/  
采样要求: t`>Z#=cl\  
 同样,至少1个点的间隔。 YBF$/W+=9|  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 JO90TP $  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 8%xBSob{j  
DVJn;X^T:  
 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 aUA)p}/:  
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 A5%$<  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 1EWZA  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 uU^iY$w  
y*v|q=  
*;~u 5y2b  
Q;A\M  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
P|]r*1^5  
7. 指定区域填充因子的仿真 i" )_Xb_1  
PL3hrI 5  
 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 XrWWV2[  
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 .`V$j.a  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 `u PLyS.  
 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 3JkdPh  
UT9u?  
HXztEEK6  
8. 总结
J_m@YkK  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 "Aw)0a[j1  
GNq f  
第1步 ^w2 HF  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 .>P:{''  
sowwXrECg@  
第2步 P=\{  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 F *r)  
扩展阅读 g.vE%zKL  
扩展阅读 tMp! MQ  
 开始视频 Ki7t?4YE  
-    光路图介绍 IF\ @uo`  
 该应用示例相关文件: o)^ Wz  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 SgehOu  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
/F(n%8)Yq  
~(kqq#=s  
(V]3w  
QQ:2987619807 .R'M'a#*!A  
中科微星 2021-02-25 15:23
西安中科微星光电科技有限公司在空间光调制器方面做的比较成熟,已经拥有三大产品系列,数十款产品,可以运用于教育科研,仿真测试、激光加工等领域。如需了解详情可拨打电话029-65665888 / 发送邮件至laser_zkwx@opt.cn.
中科微星 2021-03-24 17:48
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报告大纲 ^-[ I;P  
m m`#v g,  
(第一波——神秘现金红包抽奖环节) "QxULiw  
Zis,%XY  
1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 dnU-v7k,{  
ipbhjK$  
2.空间光调制器在工业、教学领域的应用3.实物讲解空间光调制器 }X^MB  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
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