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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

b,dr+RB  
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
{I{3(M#"  
空间光调制器(SLM.0002 v1.1)
/xySwSmh3  
XA1f' Kk  
应用示例简述 7 _g+^e-"  
b3\B8:XFo|  
1. 系统细节 lUv=7" [  
 光源 (S F1y/g@=  
— 高斯光束  %[`a  
 组件 xuU x4,Z  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 IaLMWoh  
 探测器 Seda}  
— 视觉感知的仿真 p<KIF>rf|  
— 电磁场分布 3B{[%#vO  
 建模/设计 e1unzpWN  
— 场追迹: d&jjWlHgEN  
 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。 L/?]^!.  
p0M=t-  
2. 系统说明 W"Q!|#;l.  
O8lFx_N7Q  
q[ ULG v  
3. 模拟 & 设计结果 \iru7'S  
6tn+m54_  
4. 总结 O*G1 QX  
;W{b $k@g  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ?TpUf  
?x3Jv<G0*  
第1步 b,@aqu  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 1fFj:p./l_  
.9h)bf+  
第2步 uZIJoT  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 {)@D`{$  
gnLn7?  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 +=eR%|!@  
 s;Y<BD  
应用示例详细内容 iW;i!,  
pu4,0bw  
系统参数 nt ,7u(  
\Q&,ISO\  
1. 该应用实例的内容 pSfYu=#f  
xA h xD|4_  
>7b)y  
2. 设计&仿真任务 t-7og;^8k  
T_;]fPajjD  
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。
,9of(T(~  
3`F) AWzdr  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 "aq'R(/`c  
0$HmY2 Men  
vl:J40Kfn  
4. 参数:SLM像素阵列 [}2Z/   
7:Zt uc]  
3[IJhR[  
5. 参数:SLM像素阵列 qlsQ|/'D  
1;lmu]I>)  
kV&9`c+  
应用示例详细内容 #sB,1"  
UiQEJXwnz  
仿真&结果 Ug%_@t/?  
u\1>gDI)|  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM 60}! LmL  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 Y`GOER  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。
*>q/WLR  
}|wv]U~  
2. VirtualLab的SLM模块 OCV+h'  
/)>S<X  
C~4PE>YtTv  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 \7v)iG|#G&  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 q]% T:A=  
s9)8b$t]  
3. SLM的光学功能 S* R,FKg  
-db75=  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 OMrc_)he\  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 )3A{GZj#6  
 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。 ;_?MX/w|&  
y 9l*m~  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd 4QHS{tj  
Q<(YP.k  
 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。 `#mK*Buem}  
l$xxrb9P!  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd ,*svtw:2')  
'LE"#2Hu  
4. 对比:光栅的光学功能 ,&^3Z  
 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。 ZWUP^V  
 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。 SA"p\}"  
 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)。 s +s" MI  
 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。 &&> tf%[  
 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。 #qBr/+b  
)c2_b  
eU@Cr7@,|  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd nIk$7rGLB  
zYER  
5. 有间隔SLM的光学功能 NAC_pM&B  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 o{:xp r=(  
7[#yu2  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd LNYKm~c N  
.Pndx%X9s  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 4,Ic}CvM  
"SxLN 8.:  
[Nm4sI11  
6. 减少计算工作量 %r\n%$@_  
C4$:mJ>y  
k%c{ETdE  
采样要求: #6v27:XK  
 至少1个点的间隔(每边)。 sic"pn],U  
 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 gV;H6"  
4R^mI  
采样要求: 1/+C5Bp*  
 同样,至少1个点的间隔。 K)tQ]P  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 %]gTm7 =t  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 3g'S\ G@  
/1=4"|q>h'  
 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 MM_k ]-7  
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 2j JmE&)7,  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 <*ZJaBwWU~  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 z;f2*F  
E51dV:l  
|y;}zQB-dH  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
z /KK)u(q  
GYxM0~:$k  
7. 指定区域填充因子的仿真 Y_&g="`Q  
2,2Z`X  
 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。 !)"%),>}o  
 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。 GG064zPq7  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 ,_aM`%q?Fj  
 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)。 \J..*,'  
- Xu.1S  
( 9!k#  
8. 总结 Mv 544>:  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 ,j;m!V  
<~ad:[  
第1步 _ nA p6i  
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。 5,qj7HZF  
d<!3`qe  
第2步 .;y#  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 Ars687WB  
扩展阅读 4'j sDcs  
扩展阅读 Ac2(O6  
 开始视频 N7'OPTKt&  
-    光路图介绍  B[=(#W  
 该应用示例相关文件: 2]GdD*  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 !-2R;yo12  
-     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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