首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 空间光调制器像素处光衍射的仿真 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2021-11-10 09:26

空间光调制器像素处光衍射的仿真

8Letpygm  
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
5QU7!jb I  
空间光调制器(SLM.0002 v1.1)
vW`{BWd  
^1M:wX r  
应用示例简述 <;:M:{RZY  
_ 97  
1. 系统细节 'u$e2^  
 光源 xt@zP)6G  
— 高斯光束 |a#4  
 组件 ++-\^'&1  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 2-i>ymoOS  
 探测器 =h^cfyj  
— 视觉感知的仿真 x|G# oG)_  
— 电磁场分布 -crKBy  
 建模/设计 KFBo1^9N  
— 场追迹: Pp1HOJYJp0  
 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。 f_X]2in  
/w{DyHT  
2. 系统说明 #*;(%\q}  
stz1e dP  
|*"uj  
3. 模拟 & 设计结果  ] L4B  
Yw<K!'C  
4. 总结 dIe-z7x  
TjGe8L:  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 $QmP' <  
:^FOh*H  
第1步 S/& _  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 A@#9X'C$^  
a02;Zl  
第2步 e&?o  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 0PD]#.+  
6,)!\1k  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 7%L%dyN  
Oz!#);v  
应用示例详细内容 9*2A}dH  
'x BBQP  
系统参数 4;W eB   
iPX6 r4-  
1. 该应用实例的内容 l~Je ]Qt  
*; . l/  
rVq=,>M9  
2. 设计&仿真任务 Z{7lyEzBg  
iD#HB o  
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。
4(Gs$QkSo|  
@$z/=gsy  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 o&)O&bNJ  
'CsD[<  
<@ D`16%&  
4. 参数:SLM像素阵列 !tBNA  
'`$a l7D  
<_-&{Pv  
5. 参数:SLM像素阵列 My0h9'K  
SC)4u l%  
P|YBCH  
应用示例详细内容 i X qB-4"  
J Sz'oA5  
仿真&结果 9B")/Hz_  
>lQ&^9EI%  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM LivPk`[  
 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)。 ork/:y9*y  
 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。
V`?2g_4N  
WJCEiH  
2. VirtualLab的SLM模块 4 F~e3  
6rP[*0[  
eYBo*  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 N#'+p5|>  
 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。 Y ::\;s  
YP{)jAK  
3. SLM的光学功能 5"Q3,4f  
DG}YQr.L  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 2GQ q(_  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 b;K>Q!(|  
 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。 FU/yJy  
d)`XG cx{=  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd  uZ][#[u  
~Fv&z'R  
 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。 sL|lfc'bB  
g=.~_&O  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd pisjfNT`o  
 0 (jb19  
4. 对比:光栅的光学功能 I9P< !#q>  
 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。 *F/uAI^)  
 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。 dk~h  
 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)。 }r^@Xh  
 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。 'bp*hqG[  
 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。 r(NfVQF  
CZyOAoc<  
(v(!l=3  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd 2f(5C*~  
l4u@0;6P  
5. 有间隔SLM的光学功能 &RP!9{F<  
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。 Q>f^*FyOw<  
q#wg2  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd ;Vc@]6Ck  
5g  ,u\`  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 6He7A@Eh  
(x,w/1  
%0T/>:1[E  
6. 减少计算工作量 GczGW4\P'  
yyZH1A  
xExy?5H7  
采样要求: 33x3zEUt6  
 至少1个点的间隔(每边)。 Kd^{~Wlz&z  
 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。  b<v\  
a6=mE?JTB  
采样要求: Rro|P_  
 同样,至少1个点的间隔。 =$601r  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 X.<_TBos|  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 2f\;#-  
e"(l  
 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 |qbCmsY5/  
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 HH+R47%*  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 = aSHb[hO  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 cC w,b]  
~d6 _  
RL/~E xYC  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
l!e8=QlJ  
"Q9S<O8)  
7. 指定区域填充因子的仿真 4S|! iOY  
'JY*K:-  
 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 fVv#|   
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 G3&ES3L  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 9PhdoREb  
 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 P;0tI;  
t]{qizfOB  
~L Gkc t  
8. 总结 hKjvD.6]%  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 U~Aw=h5SD  
*)"U5A/v)  
第1步 Yu=4j9e_mG  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 L^rtypkJ  
~J!a?]  
第2步 6~GaFmW=  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 :Bp{yUgi@  
扩展阅读 lGqwB,K$z4  
扩展阅读 mtuq  
 开始视频 Malt 7M  
-    光路图介绍 g.aNITjP  
 该应用示例相关文件: OqUEj 0X  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 r:K)Q@  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究

查看本帖完整版本: [-- 空间光调制器像素处光衍射的仿真 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计