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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

>Q $ph=  
空间光调制器像素处光衍射的仿真
时间:2016-11-24 20:12来源:未知作者: infotek点击:次打印
s@Dln Du .  
空间光调制器(SLM.0002 v1.1)
xt_:R~/[  
&^2SdF  
应用示例简述 y+3+iT@i  
&S,_Z/BS;  
1. 系统细节 *4/FN TC  
 光源 m< H{@ZgN(  
— 高斯光束 `AYq,3V  
 组件 vd?Bk_d9k,  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ?4A/?Z]ub  
 探测器 w 5 yOSz  
— 视觉感知的仿真 L!>nl4O>`  
— 电磁场分布 m g,1*B'  
 建模/设计 i.k7qclL`  
— 场追迹: b7XB l  
 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 o]E L=j  
F+"_]  
2. 系统说明 85YUqVi9  
w A\5-C7 j  
|lt]9>|  
3. 模拟 & 设计结果 !_vxbfZO  
)adV`V%=>  
4. 总结 Xu8I8nAwl  
tI1OmhNN  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 OvAhp&k  
*,mI=1  
第1步 ~: {05W  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 /a'1 W/^2  
J$Z=`=] t+  
第2步 XEQTTD<  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 #l ZK_N|1x  
baBBn %_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。 B*N1)J\5  
jMgXIK\  
应用示例详细内容 #~!"`B?#*  
3V<@ Vkf5  
系统参数 ];Z6=9n  
CJ* D  
1. 该应用实例的内容 } vmRm*8z  
)rq |t9kix  
- 8p!,+Dk  
2. 设计&仿真任务 PD)"od  
7~SwNt,  
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。
7 p{Pmq[  
v8)"skVnFG  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 ? 3=G'Ip5n  
HR}O:2'  
51SmoFbMz  
4. 参数:SLM像素阵列 B1V{3  
H5T_i$W  
xSm;~')g  
5. 参数:SLM像素阵列 g w" \pD  
_dJ(h6%3  
ZEAUoC1E1  
应用示例详细内容 Ot2o=^Ng  
5~|{:29X  
仿真&结果 r-<O'^C  
_!nsEG VV  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM s V_(9@b  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 u= NLR\  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。
O$<>v\NC?  
$"r9U|6kk  
2. VirtualLab的SLM模块 m1l6QcT1  
wY8:j  
qhEv6Yxfw6  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 0f^{Rp6  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 c+ oi8G  
>?, Zn  
3. SLM的光学功能 T3X'73M  
X2z<cJG|d@  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 ?, S/>SP  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 !sb r!Qt  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 cCe~Ol XQ  
9;E=w+  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd " 8xAe0-4  
Y@UkP+{f=  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 zx3gz7>k;  
SIe!=F[  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd #c^V %  
,o& C"sb  
4. 对比:光栅的光学功能 CD$#}Id  
 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。 R4m {D  
 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。 0!T`.UMI  
 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)。 FSIiw#xzH  
 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。 hF%M!otcJ-  
 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。 -U d^\Yy  
CSO'``16  
m`/Nl<  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd S<tw5!tJ  
?sf<cFF  
5. 有间隔SLM的光学功能 Cn{Hk)6  
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。 lW+mH=  
l<6u@,%s  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd 'nmA!s  
@ZjT_  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 Dac)`/  
$x0SWJ \G  
 {>]\<  
6. 减少计算工作量 eS`VI+=@0  
#b/qR^2qW  
:xd;=;q5  
采样要求: 5E]t4"  
 至少1个点的间隔(每边)。 at: li  
 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。 d1b] +AG4  
dzf2`@8#  
采样要求: _BczR:D*  
 同样,至少1个点的间隔。 s]arNaaA  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 BR,-:?z  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 ]Bhy  =1  
IG781:,/  
 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。 c8l>OS5i3_  
 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。 U!wi;W2  
 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)。 dbI>\khI  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 OQVrg2A%(  
IhnBp 6p9  
'xwCeZcg  
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。
wQ}r/2n|^  
Z_d"<k}I  
7. 指定区域填充因子的仿真 (eHyas %X  
k]b*&.EY1  
 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。 ex3Qbr  
 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。 i+_LKHQN  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 g3R(,IH  
 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)。 HA6tGZP*L  
k6G _c;V  
ys[Li.s:  
8. 总结 -dntV=  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ZnG.::&:  
6Rc=!_v^  
第1步 {e|qQ4~h  
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。 WK ~H]w  
yI0bSu<j-  
第2步 9t`;~)o  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 .tBlGMcN  
扩展阅读 YeH!v, >  
扩展阅读 ?jx]%n fV  
 开始视频 &Y@i:O  
-    光路图介绍 @Nu2 :~JO  
 该应用示例相关文件: _z\/{  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 Gp"GTPT{  
-     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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