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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

C#T)@UxBZ  
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*9Gb$]=  
空间光调制器(SLM.0002 v1.1)
wRj~Qv~E  
(I!1sE!?1  
应用示例简述 &gJW6 <  
+>^[W~[2  
1. 系统细节 i _8zjj7  
 光源 m]e0X*Kg  
— 高斯光束 rr>IKyI'  
 组件 NC;T( @  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 du8!3I  
 探测器 uiuTv)pwF  
— 视觉感知的仿真 > `0| X  
— 电磁场分布 TftOYY.hQ  
 建模/设计 pj j}K  
— 场追迹: 6\XP|n-0+0  
 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 37~rm  
zQ=aey%  
2. 系统说明 ^`/V i  
ud.poh~|  
EI<"DB   
3. 模拟 & 设计结果 -z&9 DWH  
fo *!a$)  
4. 总结 A?\h|u<  
2,+@# q  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 pDP33`OFh  
7Y4%R`9H  
第1步 E8+8{ #f;  
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。 W;5N04ko  
Bk@bN~B4  
第2步 rknzo]N,  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 N4' .a=1  
h!ZZ2[  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 7jhl0  
B6-AIPb  
应用示例详细内容 FyQOa)5  
D5}DV  
系统参数 _Wq7U1v`  
kWI]fZ_n  
1. 该应用实例的内容 $&bU2]  
9tW3!O^_  
1a \=0=[  
2. 设计&仿真任务 _P>1`IR  
>3v0yh_3  
由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。
VOD1xWrb  
9Y;}JVS  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 Uy:@,DW  
mI2|0RWI)l  
\?aOExG I  
4. 参数:SLM像素阵列 g8C+1G8  
7$;c6_se  
>6n@\n  
5. 参数:SLM像素阵列 Kv(Y }  
^!N;F"  
Z?vY3)  
应用示例详细内容 =9#i<te  
,q{lYX83S  
仿真&结果 tW'qO:y+  
'&rw=.cU  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM %w;1*~bH  
 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)。 PGC07U:B  
 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。
c }g$1of87  
+3(CGNE  
2. VirtualLab的SLM模块 @`#OC#  
:/n ?4K^  
lsTe*Od  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 qg/Y;tGSx  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 ,:\zXESy4  
37GHt9l  
3. SLM的光学功能 h+\$ Z]  
1 8l~4"|fk  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 pP=_@ 3 D  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 U`},)$  
 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。 Ktj(&/~}  
%a%+!wX0x  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd O :5ldI  
pZNlcB[Qn-  
 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。 lk5_s@V l  
f)!{y> Q  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd bYRQI=gW':  
/jn:e"0~  
4. 对比:光栅的光学功能 fh/)di  
 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。 G>?x-!9qcH  
 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。 B)LXxdkOn  
 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)。 kr &:;  
 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。 D(W7O>5vQ2  
 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。 KV3+}k  
mo97GW  
`0/gs  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd QZeb+r  
&QHA_+88W  
5. 有间隔SLM的光学功能 &AkzSgP  
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。 y2d_b/  
#oS  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd `K ~>!d_  
cfF-e93T  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 'JXN*YO  
e3bAT.P  
JN9HT0  
6. 减少计算工作量 cc#_acR  
*HfW(C$  
xfZ9&g  
采样要求: ! 7#froh  
 至少1个点的间隔(每边)。 `^@g2c+d  
 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。 )@};lmPR  
s2 t-T0;  
采样要求: pNk,jeo  
 同样,至少1个点的间隔。 _16 &K}<  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 q, 19NZ  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 <CdG[Ih  
omDi<-  
 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。 0L 4]z'5  
 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。 #gr+%=S'6C  
 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)。  \1c`)  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 i(TDJ@}  
1]zyME  
)r-|T&Sn  
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。
5<>R dLo  
m0q`A5!)  
7. 指定区域填充因子的仿真  ;#Bh_f  
](( >i%%~  
 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。 p{pzOMi6  
 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。 0 Ci"tA3"  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 B3k],k  
 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)。 |'>E};D  
jL[Is2<@  
4N^Qd3[d  
8. 总结 lyc{Z%!3  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 r z>zdj5}  
|<o>$;mZ  
第1步 Yi! >8  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 D -\'P31  
8Nl|\3nl-  
第2步 c$UpR"+  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 qCFXaj   
扩展阅读 d$C|hT  
扩展阅读 "vHAp55B{  
 开始视频 %0M^  
-    光路图介绍 X;[zfEB  
 该应用示例相关文件: 28L'7  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 {83He@  
-     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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