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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

Wv'B[;[)  
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
9*Mg<P"  
空间光调制器(SLM.0002 v1.1)
VQJ5$4a&  
Qz90 mb  
应用示例简述 oM7-1O  
i*rv_G|(Zj  
1. 系统细节 si4=C  
 光源 $fpDABf  
— 高斯光束 *xNjhR]7v  
 组件 8{^GC(W{]  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 H ;}ue  
 探测器 ]V7hl#VO  
— 视觉感知的仿真 x-k /rZ  
— 电磁场分布 .TU15AAc  
 建模/设计 \A"a>e  
— 场追迹: 0 #; s{7k  
 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 p+1B6j  
?fwr:aP~  
2. 系统说明 <^$b1<@  
{.'g!{SHp  
8y )i,"  
3. 模拟 & 设计结果 f*f9:xUY  
,(b~L<zN&  
4. 总结 ag4^y&  
+K4v"7C V  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 \}(-9dr  
obkv ]~  
第1步 9GOyVKUv  
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。 ~oyPmIcb  
c=mFYsSv  
第2步 C /VXyl@o  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 vx,6::%]  
blS4AQ?b^  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 a.ME{:a%  
Cf 8 - %  
应用示例详细内容 $9b6,Y_-  
qt)mUq;>  
系统参数 4ov~y1Da)  
gKEvgXOj  
1. 该应用实例的内容 C!A_PQ2y  
F= lj$?4{  
XX+rf  
2. 设计&仿真任务 uATRZMai  
LD"}$vfs  
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。
$ :P~21,  
U;Wmx  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 oz r+6z  
[r~l O@  
pEP.^[  
4. 参数:SLM像素阵列 3<SC`6'?  
mQ)l`w Gh  
qd;f]ndo  
5. 参数:SLM像素阵列 9]9(o  
Np)!23 "  
@TT[H*,  
应用示例详细内容 +{*&I DW  
tt91)^GdYa  
仿真&结果 q3:' 69  
+d15a%^`  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM g==^ioS}*  
 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)。 8gdOQ=a  
 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。
CbQ%[x9|  
\/G Y0s  
2. VirtualLab的SLM模块 N:zSJW`1  
Melc -[  
[J#(k`@  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 F!<x;h(  
 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。 (x!bZ,fu  
YEj U3^@  
3. SLM的光学功能 1jb@n xRjO  
kDQXP p  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 cke[SUH,  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 "+60B0>sc  
 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。 q fe#kF9  
R&p53n  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd 19DW~kvYk  
Ky|0IKE8Z  
 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。 <k1gc,*  
>oNs_{  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ZvJx01F{  
D%btlw ?{  
4. 对比:光栅的光学功能 \k8_ZJw  
 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。 ~+hG}7(:  
 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。 HmKE>C/  
 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)。 IU}`5+:m  
 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。 5 Da( DA  
 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。 Q[^d{e*l  
6]*qx5m`<l  
C09@2M'  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd im"v75 tc  
$Re %+2c  
5. 有间隔SLM的光学功能 o=}?aC3I  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 )1ciO+_  
1+Oo Qs  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd o^_am>h  
ty ?y&~axk  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 jC=_>\<|X*  
R<U <Y'Y  
UWp(3FQ  
6. 减少计算工作量 Vow+,,oh  
~yV0SpL  
j~0hAKHG  
采样要求: tee%E=P  
 至少1个点的间隔(每边)。 ;pJ7k23(  
 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 !xSGZ D=AD  
;nbvn  
采样要求: qmGB~N|N  
 同样,至少1个点的间隔。 1?;s!6=  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 e BPMT  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 ZZUCwczI  
{fWZ n  
 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 a,.9eHf  
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 3-0Y<++W3>  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 d?JVB  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 |dO1w.x/  
sE% n=Ww  
&f$jpIyVX  
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。
/$E1!9J  
/>$kDe  
7. 指定区域填充因子的仿真 8@!SM  
2B|3`trY4x  
 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。 '` n\YO.N  
 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。 f-PDgs   
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。  c`TgxMu  
 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)。 1-`8v[S  
LYT0 XB)A  
V'8 (}(s/  
8. 总结 Ty>`r n  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 `C3F?Lch  
iIg_S13  
第1步 IaW8  
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。 >PTq5pk  
Z|u_DaSrr|  
第2步  (1ebE  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 mY-r:  
扩展阅读 NoI=t  
扩展阅读 3oj30L.  
 开始视频 /%~`B[4F  
-    光路图介绍 v+Hu=RZE  
 该应用示例相关文件: s f%=q$z  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 Zu!3RN[lp?  
-     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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