球面透镜整形器
参考Donald Dilworth《Lens Design Automatic and quasi-autonomous computational methods and techniques》书第十五章
首先选择工作目录C:\Synopsys\Dbook\
zTB9GrU f zO8by
然后,点击“Open MACro”按钮

,打开宏C15M1,该文件中的代码如下:
R!,)?j; RLE !镜头输入文件起始点
t]
wM_]+ ID LASER BEAM SHAPER ! 镜头标识
o}A #- WA1 .6328 ! 定义单个波长,单位为um
BT3O_X`u UNI MM !透镜单位为mm
>G2-kL_ OBG .352 ! 使用OBG指令声明高斯光源,束腰半径为0.35mm,孔径大小为2倍的输入光束的1/e**2点
?m1$*j 1 TH 22 ! 表面1和表面2之间的距离为22mm;表面1必须在束腰位置
u2]g1XjeG 2 RD -5 TH 2 GTB S ! 定义表面2的半径和厚度,以及玻璃类型为来自玻璃库Schott 的SF6
\T9UbkR SF6
fJ2{w[ne 3 UMC 0.3 YMT 5 ! UMC指令求解表面3的曲率,给定边缘光线的角度为0.3;
S$52KOo ! YMT指令求解在表面4上边缘光线高度为5mm时所对应的厚度;
GuWBl$|+b 4 RD 20 TH 4 PIN 2 ! 定义表面4的半径和厚度,并拾取表面2的折射率
HW726K* 5 UMC 0 TH 50 ! UMC指令求解表面5的曲率,给定边缘光线的角度为0°,即光束被准直;表面5的厚度为50mm;
bOMP8{H, 7 ! 定义表面6和表面7,且两表面必须平坦且重合,因为它们是AFOCAL输出
"ru1 ;I
AFOCAL ! 设置系统无焦
MPn>&28"|K END !结束镜头输入文件
点击PAD图标
或在CW窗口输入SYNOPSYS AI>PAD,得到该透镜系统的二维图,如图1所示: 图1 粗略猜测用于激光束整形器的初始系统
i(;-n_:,` 接下来,检查能量密度,通常有多种方法:
方法一:FLUX指令
z|*6fFE CW窗口输入SYNOPSYSAI>FLUX100 P 3,然后点击“Enter”键。得到通过FLUX指令计算出的高斯强度分布引起的光通量衰减,如下图所示。
%k
#Nu FLUX100 P 3 的含义:
Vor9
?F&w 数字100-追迹的光线数目
!h>$bm 字母P-主波长
8$U ZL 数学3-表面3
方法二:FLUX像差
j#P4Le[t 首先在CW中输入SYNOPSYSAI>STEP= 100,然后点击“Enter”键。
[V,
;X O^weUpe\ 然后运行宏C15M2一次,其代码为: NB5B$q_'#
Wmxw! DD:DO MACRO FOR AIP = -1 TO 1 ! 定义循环,设置特殊变量AIP来改变透镜数据
#0^3Wm`X; COMPOSITE ! 定义复合像差
>5O y^u6Ly CD1 PFLUX 0 0 AIP 0 3 ! 使用CD1参数,计算表面3上AIP区域(循环变量)的光通量衰减
%@93^q[\2 =CD1 ! 计算结果将自动放入文件夹FILE的位置1
/%9p9$kFot Z1 =FILE 1 ! 使用Z1变量参数,将文件夹FILE中位置1的结果置于Z1变量中;
8;\tP29 = 1 +Z1 ! 将1添加到结果中,这是总的光通量,因为Z1是衰减量。
#4 &N0IG ORD =FILE 1 ! 获取该值,并用于绘图的纵坐标,其横坐标为循环变量AIP
0C+yq'D~[ -!G#")< 最后在CW中输入SYNOPSYSAI>DD,然后点击“Enter”键。
L_ qv<iM$ 这样,就得到了高斯型光通量分布。 从图中可以看出,高斯型通量分布为OBG定义的1/e**2点的两倍。
:YXQ9/iRr
在PAD图中点击图标
按钮打开工作表,然后点击图标
,再单击PAD图的右侧放置透镜。重复上述操作,为系统添加两个透镜,如图2所示。 图2 添加两个透镜后的系统结构
首先点击
按钮设置检查点,然后运行优化宏C15M3,其代码为: ;To+,`?E;q OXX(OCG> CHG !改变透镜
>m6,xxTR NOP !移除所有表面拾取和求解
GnrW{o 9UMC !UMC指令求解表面9的曲率
a 8hv .43 END !结束
'Oy5G7^R 3KFrVhB= PANT ! 定义变量参数
k;AiG8jb VLISTRAD ALL ! 改变所有表面半径
-_*XhD VLISTTH 3 5 6 7 8 ! 改变表面3,表面5,表面6,表面6,表面8的空气间隔
n[:AV "jJdUFN END ! 结束
D3AtYt _&Uo|T AANT ! 定义像差参数
Y1_6\zpA AEC 11 1 !自动控制边缘厚度,防止边缘太薄,目标值为1,权重为1,窗口为1
+6)kX4 ACC 41 1 !自动控制元件中心厚度,防止中心厚度太厚,目标值为4,权重为1,窗口为1
nB Iv{ ACA60 10 1 ! 自动控制临界角,防止光线超过临界角,导致光线失败
YSz$` 7i LUL100 1 1 A TOTL ! 系统总长不超过100
M 510 A P YA 0 0 1 0 9 ! 0视场表面9上的边缘主光线高度目标值为5mm,权重为10
p9}c6{Wp M 510 A P YA 0 0 1 0 10 ! 0视场表面10上的边缘主光线高度目标值为5mm,权重为10
X`v79`g_ M 0 1A P FLUX 0 0 1 0 10 ! 0视场表面10上在Y方向高度为1时所对应的光通量衰减为0
B0XBI0w^Y M 0 1A P FLUX 0 0 .99 0 10 ! 0视场表面10上在Y方向高度为0.99时所对应的光通量衰减为0
b,
**$ M 0 1A P FLUX 0 0 .98 0 10 ! 0视场表面10上在Y方向高度为0.98时所对应的光通量衰减为0
0/00W6r0 M 0 1A P FLUX 0 0 .97 0 10 ! 0视场表面10上在Y方向高度为0.97时所对应的光通量衰减为0
`MYK XBM M 0 1A P FLUX 0 0 .96 0 10 ! 0视场表面10上在Y方向高度为0.96时所对应的光通量衰减为0
JvWs/AG1 M 0 1A P FLUX 0 0 .95 0 10 ! 0视场表面10上在Y方向高度为0.95时所对应的光通量衰减为0
grfdvN M 0 1A P FLUX 0 0 .94 0 10 ! 0视场表面10上在Y方向高度为0.94时所对应的光通量衰减为0
]G
o~]7(5| M 0 1A P FLUX 0 0 .93 0 10 ! 0视场表面10上在Y方向高度为0.93时所对应的光通量衰减为0
p9 ,\ {Is M 0 1A P FLUX 0 0 .92 0 10 ! 0视场表面10上在Y方向高度为0.92时所对应的光通量衰减为0
@uM3iO7& M 0 1A P FLUX 0 0 .91 0 10 ! 0视场表面10上在Y方向高度为0.91时所对应的光通量衰减为0
qTa]th; M 0 1A P FLUX 0 0 .85 0 10 ! 0视场表面10上在Y方向高度为0.85时所对应的光通量衰减为0
m57tOX M 0 1A P FLUX 0 0 .8 0 10 ! 0视场表面10上在Y方向高度为0.8时所对应的光通量衰减为0
])ALAAIc- M 0 1A P FLUX 0 0 .7 0 10 ! 0视场表面10上在Y方向高度为0.7时所对应的光通量衰减为0
IJBJebqL M 0 1A P FLUX 0 0 .5 0 10 ! 0视场表面10上在Y方向高度为0.5时所对应的光通量衰减为0
b}?@syy8 M 0 1A P FLUX 0 0 .3 0 10 ! 0视场表面10上在Y方向高度为0.3时所对应的光通量衰减为0
%=mwOoMk0L GSO 01 5 P ! 控制弧矢面上5条光线产生的OPD
o`T<