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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
_m?i$5  
空间光调制器(SLM.0002 v1.1)
CbM~\6 R  
\2 DED  
应用示例简述 tZ[9qms^_  
aQmS'{d?^  
1. 系统细节 ?VotIruR  
 光源 $O\m~r4  
— 高斯光束 wqDf\k}'v  
 组件 d3rjj4N"z  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ;U4O` pZ  
 探测器 =Ya^PAj '}  
— 视觉感知的仿真 =)+^y}xb  
— 电磁场分布 >oq\`E  
 建模/设计 `/ T.u&QF  
— 场追迹: fGV'l__\\  
 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 #@ HlnF}T  
q0%QMut%  
2. 系统说明 m&=Dy5  
k^d]EF  
VvIUAn  
3. 模拟 & 设计结果 %TI3Eb  
'yH  
4. 总结 &,{ >b[  
r jn:E  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 EFDmNud`Q  
b&yuy  
第1步 CP9Q|'oJ  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 Mo3%OR  
VM5'd  
第2步 R(0[bMr3Q  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 \1<aBgK i  
=A,T:!}'  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 yH:p*|%:  
0B 1nk!F  
应用示例详细内容 `%[m%Y9h  
#7H0I8  
系统参数 -,*m\Fe}  
p}==aNZK  
1. 该应用实例的内容 h(@.bt#  
91R7Rrne  
, SUx!o  
2. 设计&仿真任务 S@pdCH, n  
#@YKNS[  
由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。
7p'pz8n`X  
umuj>  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 Il\{m?Y  
< `;Mf>V  
3BK 8{/  
4. 参数:SLM像素阵列 @P0rNO %y  
1Bs  t|  
!_+FuF"@  
5. 参数:SLM像素阵列 r-S%gG}~E  
V&j]*)  
KgYQxEbIW  
应用示例详细内容  IN6L2/Q  
0ie)$fi  
仿真&结果 p);[;S  
HqqMX`Rof  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM jp_)NC/~g  
 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)。 yo_zc<  
 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。
|4BD  
ShtV2}s|  
2. VirtualLab的SLM模块 ZX-A}  
4VF]t X?o  
1)}hzA  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 8rJf2zL  
 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。 6&i])iH  
u*\QVOF  
3. SLM的光学功能 bly `m p8#  
$pPc}M[h  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 J7WNgl% u  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 [KGj70|~  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 , DuyPBAms  
OP(om$xm  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd lM#/F\  
;O>zA]Z8r  
 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。 YJwI@E(l$  
It'kO jx]  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd :`BG/  
E2o8'.~Yd`  
4. 对比:光栅的光学功能 ZBK)rmhMx  
 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。 b:O_PS5h  
 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。 Iza#v0  
 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)。  N6\m*j,`  
 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。 b H5lLcdf  
 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。 Y*jkUQ  
OS(Ua  
+sZY0(|K8  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd /55 3v;l<  
(3x2^M8  
5. 有间隔SLM的光学功能 AKLFUk  
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。 o<s~455m/  
.db:mSrL  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd 1,P2}mYv  
%,8 "cM`D  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 T-s[na(/L  
Qdc#v\B  
+4IaX1.  
6. 减少计算工作量 w2!5TKZ`  
K.?S,qg  
9,>c;7s X  
采样要求: }*P;kV  
 至少1个点的间隔(每边)。 s<C66z  
 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。 6h[fk.W_  
F&+_z&n)  
采样要求: N4yQ,tG>aa  
 同样,至少1个点的间隔。 |M?VmG/6  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 apxq] ! `  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 {oo(HD;5  
68qCY  
 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。 q+4<"b+6G  
 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。 nl-tJ.MU"  
 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)。 9M[   
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 bHs},i6  
gHvkr?Cg  
|' kC9H[>  
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。
Es:oXA  
h&Q-QU  
7. 指定区域填充因子的仿真 7c'OIY].,  
~05(92bK  
 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。 ,f~8:LHq  
 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。 mL s>RR#b  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 F B&l|#e  
 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)。 "? 5@j/ e`  
Eo <N  
te3\MSv;O  
8. 总结 4Z{ r  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 v`"BXSmp{  
rY=dNK]d  
第1步 c=:A/z{  
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。 s(Fxi|v;  
/T<,vR  
第2步 WWIQ6EJO  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 HqA~q  
扩展阅读 KJ6:ZTbW  
扩展阅读 Bn d Y\  
 开始视频 aD?ySc}  
-    光路图介绍 qzE -y-9@  
 该应用示例相关文件: yuB\Z/  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 IqjH  
-     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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