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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

}@<Ru  
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
a(IZ2Zmr  
空间光调制器(SLM.0002 v1.1)
/ULO#CN?;  
Ox^VU2K;&.  
应用示例简述 ofy)}/i  
V\P .uOI  
1. 系统细节  XM<  
 光源 h{.x:pPXy  
— 高斯光束 M2piJ'T4u  
 组件 G`R_kg9$  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 v])R6-T-  
 探测器 ?(E?oJ)(  
— 视觉感知的仿真 ^Kj xQO6y3  
— 电磁场分布 Y8Z-m (OQ  
 建模/设计 rPkPQn:  
— 场追迹: a8cX {6  
 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。 6'\VPjt  
x>[f+Tc  
2. 系统说明 6bd{3@   
fk'DJf[M  
^)S<Ha  
3. 模拟 & 设计结果 }ZkGH}K_}  
z18<rj  
4. 总结 g<s;uRA4O9  
7~2V5 @{<  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 *$9Rb2}kK  
8c'5P  
第1步 =fcRH:B:  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 R:Tv'I1-L  
Oz4yUR  
第2步 (/gMtIw  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 ~5 e 1&  
G[s/M\l  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 *ez7Q   
]6;oS-4gu?  
应用示例详细内容 x_OZdI  
&n9 srs  
系统参数 0uhIJc'2  
;`rz]7,*  
1. 该应用实例的内容 KJCi4O&  
laA3v3*  
X,ok3c4X  
2. 设计&仿真任务 b_GAK  
Z8q*XpUH  
由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。
#r;uM+  
W0s3nio  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 +Q&CIo  
M<cm]  
0JX/@LNg0  
4. 参数:SLM像素阵列 Ujfs!ikh&F  
&d&nsQ  
*>J45U(6:  
5. 参数:SLM像素阵列 E9#.!re|^  
[A46WF>L  
G:Cgq\+R  
应用示例详细内容 6M X4h  
GdtR  /1  
仿真&结果 *}Nh7 >d(  
{14sI*b16  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ( Y)a`[B  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 pb}4{]sI  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。
;%Rp=&J  
Ops""#Zi  
2. VirtualLab的SLM模块 T8\%+3e.  
THHA~;00YN  
HFTDea+#  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 ;ksxz  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 X2to](\% X  
<7yn:  
3. SLM的光学功能 *kKdL  
Zm#qW2a]P  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 .Af H>)E  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 73tWeZ8rvx  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 =*Y=u6?  
b@yFqgJ_  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd z+F:_  
VO+3@d:  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 kq=tL@W`0}  
FN295:Iuw  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd f f_| 3G  
]WZi +  
4. 对比:光栅的光学功能 W!4xE  
 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 l$eKV(CZ4  
 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。 31n|ScXv  
 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)。 v9+1[Y";  
 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。 2mVLR;s{_  
 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。 d&5GkD.P  
"RMvWuNt  
\|q.M0  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd qD/FxR-!  
|,OTGZgc  
5. 有间隔SLM的光学功能 TM1J1GU  
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。 SWM6+i p  
e \ rb  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd ?ne!LDlE|  
et0yS%7+?@  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 N~@VZbS(6  
7z4u?>pne*  
{;j@-=pV  
6. 减少计算工作量 +)7Yqh#$  
>5}jM5$  
}%I)bU  
采样要求: txW<r8  
 至少1个点的间隔(每边)。 qvhol  
 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。 Afq?Ps+  
bLpGrGJs  
采样要求: PM!7ci  
 同样,至少1个点的间隔。 'hw_ew   
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 Je~d/,^WU  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 WmT(>JBO  
GDj ViAFm  
 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。 7Vxe]s  
 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。 FI|@=l;_  
 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)。 h2C1'+Q{9  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 Mb0cdK?hA  
M=aWL!nJ  
6X.lncE@p  
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。
W!G2$e6  
C6`<SW  
7. 指定区域填充因子的仿真 WxF rqUz  
@43o4,  
 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。 a>{b'X^LV  
 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。 Q9 * N/2+  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 h7H#sL[^  
 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)。 K?o}B  
);.q:"  
! B_?_ a  
8. 总结 #815h,nP+  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 (SlrV8;  
ceu}Lp^%/  
第1步 (mJqI)m8  
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。 Eb<iR)e H=  
kGZ_/"iuO  
第2步 Gv,0{DVX<  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 S6sw)  
扩展阅读 U-#t&yjh#  
扩展阅读 O/(qi8En  
 开始视频 Y+#e| x  
-    光路图介绍 _~`\TS8  
 该应用示例相关文件: U&mJ_f#M  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 +{j? +4(B  
-     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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