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infotek 2021-11-10 09:26

空间光调制器像素处光衍射的仿真

IS0RhtGy/  
空间光调制器像素处光衍射的仿真
时间:2016-11-24 20:12来源:未知作者: infotek点击:次打印
k~WX6rEJ  
空间光调制器(SLM.0002 v1.1)
1<_i7.{k  
noiUi>G;:  
应用示例简述 w=Xil  
hv 18V>8  
1. 系统细节 (q+U5Ls6  
 光源 $a(EF 6  
— 高斯光束 SGn:f>N  
 组件 {uEu ^6a5  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ,o-BJ 069  
 探测器 X$w ,zb\  
— 视觉感知的仿真 SS@F:5),  
— 电磁场分布 Rt{qbM|b&  
 建模/设计 BgLK}p^  
— 场追迹: kKnz F  
 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。 E<;C@B  
>IO}}USm  
2. 系统说明 afRUBjs  
:`6E{yfM  
e$|g  
3. 模拟 & 设计结果 IbAGnl{  
-p =b5L  
4. 总结 Hs<vCL \  
R iid,n  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 az3rK4g  
6bCC6G  
第1步 dE2(PQb*P  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 rk W*C'2fz  
zRsG$)B  
第2步 ZK4/o  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Q}ho Y  
?}y?e}y*xZ  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 dL5u-<y&  
E7^r3#s  
应用示例详细内容 6JBE=9d-Q  
X<J NwjM%  
系统参数 )y-y-B=+T  
rz0~W6 U  
1. 该应用实例的内容 rwr>43S5<3  
1cWUPVQ  
R+IT)2  
2. 设计&仿真任务 8E1swH5 z  
U.UN=uv_  
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。
h_L-M}{OG  
t>><|~wp  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 ZZp6@@zyq'  
:a(er'A  
<e|I?zI9-  
4. 参数:SLM像素阵列 EI6K0{'&X  
"1_eZ`  
!Q =H)\3  
5. 参数:SLM像素阵列 /,A:HM>B  
~=i9]%g ?  
IBr?6_\%"4  
应用示例详细内容 2:^Dv1J)rD  
jD9 ^DzFx  
仿真&结果 PvX>+y5  
b_@MoL@A!  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM Lh0Pvq0C  
 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)。 85YE6^y  
 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。
Mp9wYM*  
;muxIr`?  
2. VirtualLab的SLM模块 !lp *0h(7  
7 7"'?  
B/g.bh~)q  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。  Hrm^@3  
 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。 /<)A!Nn+F  
V9f$zjpw  
3. SLM的光学功能 j u`x   
_oxhS!.*  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 \wqi_[A  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 Q)S0z2  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 pq$`T|6^  
v<N7o8  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd XqMJe'%r  
> f,G3Ay  
 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。 VeidB!GyP  
4% )I[-sH  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd G4][`C]8c  
;HRIB)wF  
4. 对比:光栅的光学功能 'Y{fah  
 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。 &u0JzK  
 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。 1*<m,.$  
 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)。 dBkw.VO W  
 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。 aaW(S K  
 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。 tb#. Y  
jFfuT9oId  
Hy~kHBIL  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ;LM`B^Q]s  
WrBiAh,  
5. 有间隔SLM的光学功能 "pGSz%i-  
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。 yUcWX bT@  
eSNi6RvE  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd N 0h* |  
&|'k)6Rx  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 Y}BT| "  
'B0= "7  
 K9 h{sC  
6. 减少计算工作量 + >?"P^  
M:i;;)cq  
s 8O"U%  
采样要求: R: 8\z0"L*  
 至少1个点的间隔(每边)。 fH[Yc>(oj  
 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。 FY  U)sQ  
WBdC}S }3t  
采样要求: 7kJ =C  
 同样,至少1个点的间隔。 Obwj=_+upd  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 x-0S-1M  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 :s|" ZR  
qBL >C\V +  
 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。 2Ur9*#~kGp  
 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。 G`3/${ti  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 @*kQZRGK7  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 * 0M[lR0t  
;s m )f  
CtiTXDc_  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
uEqL Dg  
CsfGjqpf  
7. 指定区域填充因子的仿真 t@dv$W2 "  
stn/  
 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。 q5<'pi   
 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。 |/rms`YQ  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 A"Q6GM2;Io  
 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)。 q^5j&jx Vl  
K]5@bm  
'a8{YT4  
8. 总结 ! *Snx  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ro:B[XE  
UbDRzum  
第1步 36ygI0V_  
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。 )nncCU W  
^lADq']  
第2步 $J]VY;C!  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 |T!ivd1G  
扩展阅读 _`'VOY`o  
扩展阅读 |^: A,%>  
 开始视频 iKs @oHW  
-    光路图介绍 NrQGoAOw  
 该应用示例相关文件: Ll 4/P[7:?  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 "N'|N.,  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究

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