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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

 2}`OjVS  
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
d&fENnt?h  
空间光调制器(SLM.0002 v1.1)
sU`#d  
@a~K#Bvlm  
应用示例简述 PBUc9/  
F2u{Wzr_@  
1. 系统细节 1.uyu  
 光源 N=wB1gJ  
— 高斯光束 l-mUc1.S  
 组件 rlds-j''  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 ^PD a  
 探测器 u^`B#b '  
— 视觉感知的仿真 v/kYyz  
— 电磁场分布 R4o_zwWgPw  
 建模/设计 7~IAgjo,@  
— 场追迹: Kp"o0fh<9  
 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:|q>]  
EZ$m4: {e  
2. 系统说明 <@?bYp  
F`3I~(  
5r.{vQ  
3. 模拟 & 设计结果 kweypIB  
<5nz:B/  
4. 总结 )37|rB E  
Y+D#Dv |  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 iR_X,&p   
GI/g@RV  
第1步 +VTMa9d  
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。 _xbVAI4  
En[cg  
第2步 <%|2yPb]  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 3.8d"  
D@!#79:)  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 ^Zg"`&E  
zX)uC<  
应用示例详细内容 HQ]g{JVld\  
@k6>&PS  
系统参数 rtOXK4)]I  
kMUjSa~\  
1. 该应用实例的内容 ? -6oh~W<  
HogT#BMs  
kMK-E<g  
2. 设计&仿真任务 / S]<MS  
<zrGPwk  
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。
wVp  
G !wFG-Y}  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 JEj.D=@[  
$yG=exh3v  
0p8(Q  
4. 参数:SLM像素阵列 ?&"-y)FG  
hbn2(e;FZ  
dZ_Hj X7  
5. 参数:SLM像素阵列 ?oP<sGp  
`N$<]i]s5  
,|}Pof=]xk  
应用示例详细内容 PY~cu@'k{  
iE>T5XV8$B  
仿真&结果 A[^fG_l4  
~Sh8. ++}  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM ]Z6==+mCP  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 <w<&,xM  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。
:IvKxOv  
BlMc<k  
2. VirtualLab的SLM模块 dy`K5lC@  
r,aV11{  
.r$d 8J  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 SCZtHEl9  
 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。 qE!.C}L +  
^pIT,|myY7  
3. SLM的光学功能 @LqLtr@A  
"'~55bG  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 @.@O#  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 : OQx;>'  
 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。 E:!?A@Fy  
oYI7 .w  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd *\L\Bzm  
5Z@OgR  
 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。 *`7cvt5]IM  
1#/>[B  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd $GB/}$fd&  
~QQi{92  
4. 对比:光栅的光学功能 *#\da]"{  
 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。 ;%{REa  
 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。 5R"iF+p4  
 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)。 2M1}`H\  
 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。 G AI( =  
 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。 f_I6g uDPz  
YEqZ((H  
)! +~q!A  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ?H3Ls~R  
^M_0M  
5. 有间隔SLM的光学功能 1 CXO=Q  
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。 `o4alK\  
mO%F {'  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd .W>LEz'  
%PW_v~sg  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 W:VRLT>w>  
Hwiw:lPq`E  
,}?x!3  
6. 减少计算工作量 D;nm~O%  
J$"3w,O6+U  
ny'?Hl'Q  
采样要求: j%%& G$Tfu  
 至少1个点的间隔(每边)。 p(vmMWR!  
 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。 )jc`_{PQg  
&BxDS .  
采样要求: <MdIQ;I8  
 同样,至少1个点的间隔。 ]l/ PyX  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 :k&R]bc9  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 0;6eSmF  
GP<PU  
 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。 }Y9= 3X  
 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。 !W2dMD/  
 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)。 (t[sSl  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 FglW|Hwy  
(+aU,EQ  
aq,Ab~V]  
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。
rHngYcjR  
[0>I6Jl  
7. 指定区域填充因子的仿真 m!#'4  
ykMdH:  
 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。 X?f\j"v  
 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。 }%) ]b*3  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 mZ_643|  
 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 9EimT}  
{(#2G,  
?2q4dx 0  
8. 总结 ^GL>xlZ(  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 hlKM4JT\  
r{mj[N'@  
第1步  :d) y  
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。 xky +"  
N1!O8"Q|*3  
第2步 Gv\39+9 =  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Lqa|9|!  
扩展阅读 yor6h@F1  
扩展阅读 Q  h~  
 开始视频 omu )s '8  
-    光路图介绍 6Cj$x.-K  
 该应用示例相关文件: (baBi9<P=  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 vCX 54  
-     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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