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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

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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
i.byHz?/  
空间光调制器(SLM.0002 v1.1)
^rxXAc[  
;CU3CLn  
应用示例简述 ?^@;8m  
8\ :T*u3  
1. 系统细节 (,<?Pg7v:f  
 光源 "+HZ~:~f  
— 高斯光束 )T2Sw z/  
 组件 N:&Gv'`  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 8`*`4m  
 探测器 u|w[ b9^r  
— 视觉感知的仿真 "dkvk7zCP  
— 电磁场分布  kU#$  
 建模/设计 #FeM.k6  
— 场追迹: ]*v%(IGK  
 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。 %_/_klxnO  
|:EUh  
2. 系统说明 X#Hs{J~@p  
g4~{#P^i  
\s)j0F)  
3. 模拟 & 设计结果 -aec1+o  
+i K.+B  
4. 总结 HF0J>Clq  
UHxXa*HyI  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 2p'qp/  
.-<o[(s  
第1步 ousoG$Pc  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 b)`<J @&{  
8# 9.a]AX  
第2步 Lo !kv*  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 -lLq)  
h],_1!0  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 aA\v  
uS<&$J H  
应用示例详细内容 2.2 s>?\  
%40|7 O  
系统参数 eLl ;M4d  
U?.VY@  
1. 该应用实例的内容 38JvJR yK}  
r_ Xk:  
m:K/ )v*  
2. 设计&仿真任务 h( Iti&  
]Wfnpqc^  
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。
t*n!kXa  
Wny{qj)=  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 539[,jH  
HbV[L)zYG  
%/~Sq?f-9@  
4. 参数:SLM像素阵列 |nv8&L8  
Xo$(zGb  
 X&(1DE  
5. 参数:SLM像素阵列 $,bLb5}Qu  
.p <!2   
3M/kfy  
应用示例详细内容 i]YH"t8GY  
BK6oW3wD/  
仿真&结果  rf oLg  
PYW~x@]k%,  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM CSIW|R@   
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 'BtvT[KM  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。
SmC91XO  
<Y<%=`  
2. VirtualLab的SLM模块 9Yd<_B#  
KN_3]-+B  
)g+~"&Gcx  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 s}X2*o`,  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 Me2%X>;  
'\=aSZVO  
3. SLM的光学功能 !-p5j3A4L  
eY;XF.mF  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 wNq#vn  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 FL9 Dz4  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 p~BEz?e  
c7,p5[  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd N-y[2]J90  
!CY: XQm  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 9J$N5  
X8"4)IZ3  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ]]V|[g&aJ  
?sk{(UN]  
4. 对比:光栅的光学功能 /&_$+Iun  
 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。 xo a1='  
 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。 U]ynnw4  
 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)。 jH({Qc,97  
 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。 I w~R@,  
 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。  6g576  
Z8%?ej`8  
X@RS /  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd whxTCIV  
]{s0/(EA  
5. 有间隔SLM的光学功能 "m4. _4U  
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。 0*]n#+=  
UQ c!"D  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd Py y!B  
I() =Ufs5z  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。  k{d]  
.o8Sy2PaV  
JuQwZ]3ed  
6. 减少计算工作量 ;-#2p^  
-M5vh~Tp  
d<K2 \:P{}  
采样要求: ;x%"o[[>  
 至少1个点的间隔(每边)。 & %A&&XT9  
 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。 h! =h0  
@ <(4J   
采样要求: lonV_Xx  
 同样,至少1个点的间隔。 0v+ -yEkw  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 N,W ?}  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 /9ctmW1!<  
>m]LV}">O  
 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。 5C0![ $W>  
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 aKjP{Z0k$  
 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)。 mC2K &'[  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 M8nfbc^  
ysapvQN_6  
|;:g7eb  
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。
.DNPL5[v  
7UIf   
7. 指定区域填充因子的仿真 V6Mt;e)C  
5`Q j<   
 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。 3ew4QPT'  
 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。 vj jVZ  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 \~RDvsSD  
 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)。 ZDg(D"  
@A4$k dJ2  
.7]P-]uOZ  
8. 总结 jr,N+K(@T  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 rk6K0TQ8  
<d @9[]  
第1步 #u}%r{T  
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。 1U% /~  
jp_|pC'  
第2步 ? D _kQl  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 z',Fa4@z  
扩展阅读 @- }*cQ4u?  
扩展阅读 |BbzRis  
 开始视频  0:f]&Ng  
-    光路图介绍 N_I KH)  
 该应用示例相关文件: D/?Ec\ t  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 =:aJZ[UU<2  
-     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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