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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.~ j'5N  
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
#EbGL])F}  
空间光调制器(SLM.0002 v1.1)
fb .J$fX  
GnFs63  
应用示例简述 o(*F])d;  
}j46L1T  
1. 系统细节 o0ZIsrr  
 光源 -ynBi;nH  
— 高斯光束 9Bz0MUbrLl  
 组件 f1mHN7hxW  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 740B\pc0  
 探测器 {Oj7  
— 视觉感知的仿真 brh=NAzt  
— 电磁场分布 uWjN2#&,  
 建模/设计 k[\a)WcY8  
— 场追迹: i9rS6<V'  
 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。 9#7J:PfZ<  
$5AC1g'  
2. 系统说明 IG< H"tQ  
qI%&ay"/  
R(k}y,eh.`  
3. 模拟 & 设计结果 u%u&F^y  
@w\I qr  
4. 总结 -/ +#5.`1  
0,_b)  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 h}Rx_d  
A%u_&a}  
第1步 kA4@`YCl  
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。 rn8cdM N  
=su]w2,Iy  
第2步 {tw+#}T a  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 mT @ nn,  
,:)`+v<  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 C&+6>L@  
qmglb:"  
应用示例详细内容 DkDoA;m  
P(,?#+]-  
系统参数 PT'MNH  
|4;UyHh  
1. 该应用实例的内容 fE]XWA4U  
0 Y>M=|  
_c`K+o"3  
2. 设计&仿真任务 }rq9I"/L  
B(_WZa!  
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。
;f1qLI  
zF`3 gl.  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 wM~H(=s`D  
-MBV $:_R  
:"Y*<=x#2  
4. 参数:SLM像素阵列 \]uV!)V5B  
(UL4+ta  
o*5U:'=5}  
5. 参数:SLM像素阵列 :nA.j"@  
!4(zp;WY^  
>yB(lKV  
应用示例详细内容 v+G=E2Lhv  
);FS7R  
仿真&结果 wSEWwU[  
)5_jmW`n  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 15U(={  
 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)。 W3H+.E  
 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。
:o46rBs  
%}-?bHB1c  
2. VirtualLab的SLM模块 JH8}Ru%Z  
58 bCUh#uw  
GZip\S4Y  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 iK5_u2]Q  
 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。 x/!5K|c  
- e"jw#B  
3. SLM的光学功能 nKoiG*PI  
+Q$h ]^>~  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 X] %itA  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 8CbXMT  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 nUS| sh  
zK|i='XSf  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd _8,()t'"  
?W>qUrZ  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 w[tmCn+  
M_g ?<rK  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd 3ZEB  
ZJPmR/OV_  
4. 对比:光栅的光学功能 >-8cU_m7s  
 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 aJ Z"D8C  
 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 V!v:]E  
 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 b~=0[Rv  
 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 /!h;c$  
 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。 N IdZ  
kF(n!2"W  
[AMAa]^  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd 'k;rH !R  
U_x)#,4  
5. 有间隔SLM的光学功能 Ar*^ ;/  
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。 I[)%,jd  
,XDRO./+T  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd 1 zw*/dp  
%\]* OZ7  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 o1 M$.*  
J'$>Gk]  
<-D/O$q  
6. 减少计算工作量 ry9T U  
_XCOSomL`  
T,aW8|  
采样要求: =[b)1FUp  
 至少1个点的间隔(每边)。 BauU{:Sh  
 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 F*"}aP$  
dXF^(y]l  
采样要求: 7}M2bH} \K  
 同样,至少1个点的间隔。 /|* Y2ETOr  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 lXcx@#~  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 wF((  
wgCa58H76  
 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。 I f\fLhM  
 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。 R(q~ -3~  
 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)。 d3=KTTi\  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 O,Cb"{qH8  
g+J-Zg6  
5[c^TJ3  
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。
uEX!xx?Q#  
tH-C8Qxy  
7. 指定区域填充因子的仿真 X5 j1`t,  
yUpgoX(6  
 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。 IiG6<|d8H  
 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。 On?p 9^9  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 EK4d_L]I  
 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)。 yu;P +G  
iof-7{+3_  
17`1SGZ  
8. 总结 ZIQ [bE7  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 y&V@^ "`  
rk #sy$  
第1步 .ev?"!Vpp9  
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。 ;qm D50:%  
Q)IKOt;N]  
第2步 %44leINx  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 +F^^c2E  
扩展阅读 0tXS3+@n =  
扩展阅读 m6w].-D8  
 开始视频 [n :<8ho  
-    光路图介绍 ME*LH r,  
 该应用示例相关文件: g"}%2~Urf  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 HhvdqvIEG  
-     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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