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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

?xKiN5q"6  
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
3@eI? (N  
空间光调制器(SLM.0002 v1.1)
IA1O]i S  
%O%;\t  
应用示例简述 +>it u J  
NY?iuWa*g  
1. 系统细节 nq7)0F%e  
 光源 vQXF$/S  
— 高斯光束 sdXchVC  
 组件 ^+~$eg&js  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 .-s!} P"  
 探测器 Jp)PKS ![  
— 视觉感知的仿真 $+e(k~  
— 电磁场分布 K'e!BZm6Q  
 建模/设计 #9"lL1  
— 场追迹: z}5'TV=^  
 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 c?xeBC1-  
m|cRj{xZF  
2. 系统说明 &e[Lb:Uk)  
w\t  
35-FD{  
3. 模拟 & 设计结果 ]6=opvm  
<0`"vPU  
4. 总结 cEJ_z(\=hr  
mMhe,8E&  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ?1]B(V9nBq  
3kJSz-_M  
第1步 3_VWtGQ  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 g5Hsz,x  
N/^[c+J  
第2步 ?K}KSJ6_  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 84Hm PPt  
; zy;M5l5.  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 #@5 jOi  
a~tBgy+9  
应用示例详细内容 ~}~ yR*K%  
f'Xz4;  
系统参数 lgAE`Os  
XnvaT(k7Y  
1. 该应用实例的内容 hU2 N{Ac  
[qt^gy)  
N) z] F9Kg  
2. 设计&仿真任务 Y50$ 2%kM  
qn\>(&  
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 @E-=Ly  
7xT<|3 I  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 P|)SXR  
]@1ncn7N  
eP3 itrH(  
4. 参数:SLM像素阵列 e''Wm.>g(+  
tX}Fb0y  
9=~jKl%\vJ  
5. 参数:SLM像素阵列 XlNB9\"5  
[ 06B)|s  
xhMdn3~U  
应用示例详细内容 t! Av [K  
3 ?/}  
仿真&结果 gzdgnF2  
C{S6Ri  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM IPE(  
 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)。 CUw 9aH  
 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。
]R]X#jm  
Z#W`0G>'  
2. VirtualLab的SLM模块 +V\NMW4d  
z KWi9  
&c@I4RV|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。 %BHq2~J  
 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。 02S(9^=  
4-n.4j|  
3. SLM的光学功能 )*JTxMQ  
?x/ L"h&Kp  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 dX3> j{_  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 (c_hX(  
 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。 :{6[U=O  
'}Y8a$(;V  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd xO@OkCue  
(6+0U1[Iz  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 J8D-a!  
Bms?`7}N  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd =f p(hX"  
!%(B2J  
4. 对比:光栅的光学功能 t2$:*PvE  
 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。 gy[uq m_ T  
 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。 eK@Y] !lz  
 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)。 Q'Tn+}B&  
 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。 xMh&C{q  
 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。 OWkK]O  
u!S{[7 FY  
pL-$Np] V  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ^YZ#P0 y  
&pAT  
5. 有间隔SLM的光学功能 +Snjb0  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 _B[(/wY  
j?(QieBH  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd ~!OjdE!u  
oAx0$]+%V)  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 RinRQd  
3N21[i2/m  
.PxM #;i2  
6. 减少计算工作量 }1P  
I R&u55#I6  
U|QDV16f  
采样要求: Bk F[nL*|  
 至少1个点的间隔(每边)。 _V?Q4}7d/  
 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。 td~3N,S  
wtKh8^:YD  
采样要求: (65p/$Vh  
 同样,至少1个点的间隔。 zkOgL9 (_8  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 +A3 H#'  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 )wRD  
#Grm-W9E  
 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 G Xl?Zg  
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 XTJ>y@  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 '9gI=/29D  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 ~83P09\T%  
IY&a!  
qr 9 F  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
JNz0!wi  
wGH@I_cy>  
7. 指定区域填充因子的仿真 YovY0nO  
EUkNh>U?  
 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 a6d KQ3D  
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 (Wqhuw!u  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 86g+c  
 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 "q .uiz+1:  
nmGHJb,$  
Q:\hh=^  
8. 总结 Tjqn::~D  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 `^kST><  
*@nUas 2"  
第1步 s|T7)PgR  
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。 Kc0OLcu^d  
A2d2V**Z  
第2步 !*gAGt_  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 3XtGi<u  
扩展阅读 z<>_*Lfj  
扩展阅读 rE:>G]j6  
 开始视频 v"+EBfx  
-    光路图介绍 E6k&r}  
 该应用示例相关文件: )[*O^bPowI  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 3)a29uc:U  
-     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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