前言 v`
1lxX'* 通常
激光光强分布呈高斯型,而在许多实际应用中,需要将光强分布加以转换,即
光束整形,如呈平顶状和环状等。以往人们多用计算全息法实现环形分布,但衍射效率低,难于推广。近年来人们开始研究
二元光学元件(BOE)在光束整形方面的作用。二元光学元件是在计算机制全息图和相息图研究发展的基础上,利用计算机设计和微
电子加工技术研制成的一种高效率的新型光学元件。由于它能灵活控制波前,因此在光束整形方面有着广泛的应用前景。
YUk\Q% 二元光学的优点——高衍射效率;独特的色散性能;更多的设计自由度;宽广的
材料选择;独特的光学功能。
%1+4_g9 Xc&9Glf 图1表面进行划分从而形成一个二元光学元件 TuaBm1S{f
二元光学器件分为主阶次和带有几个次阶次的连续界面。在二元光学中,每个主阶次上的次阶次数目通常设置为2、4、8等。
GLAD中产生二元光学元件命令如下所示:
i=2N;sAl binary/lens/surface kbeam xrad yrad level nlevels
}0Ed] int2phase/two kbeam1 kbeam2 [2.*pi*(rindex-1)/lambda]
>~0Z& d binary/lens/phasescreen ibeams rindex xrad yrad level nlevels
u]UOSf n binary/lens/residual ibeams rindex xrad yrad level nlevels
Pe3o;mx binary/surface kbeam level nlevels
:d'8x 这些命令执行的是产生二元光学的
光栅和
透镜,其二元光学表面可以由binary/surface 命令产生,并直接或者间接依靠 int2phase、int2waves、sfocus起着相位屏的作用。二元光学表面可以图示为plot的强度项。
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