1.建模任务 E D_J8+
)(`,!s,8) • 这个案例演示了设计一个理想化微结构的光束整形镜。 >orDw3xC • 光束整形镜产生一个任意相位调制(非离散相位级次)。 ~Yl%{1 • 反射镜将高斯激光束整形成一个圆形高帽。 &P>a • 这个案例将演示计算反射镜的光学函数。 200Fd8Ju • 在开始此案例之前,我们迫切建议您阅读案例LBS.001和545。 0+_:^z Z'y:r2{ql
Yn-;+ 4 K d~O)mJ
J 入射激光光束
n}q/:|c }_cX" s
=bb )B( Qs\!Kk@ {IQCA-AI •
波长:632.8nm
2@pEuB3$?! • 激光光束直径(1/e2):2.5mm
M"z3F!-j • 发散角(全角1/e2):≈0.01°
]q@W(\I • M2值:1
!*=+E%7 s#V:!
7 YnX6U1/^ 目标平面上期望强度分布
c +]5[6
*7!*kqg!u F0+@FS0 2(NN QU@Uz • 直径(FWHM);3mm• 边缘宽度(能量从90%衰减到10%):70um
I$1~;!< • 效率:>90%• 信噪比(SNR):>40dB
wTu=v > 0NDlS%Q: 2.设计概念 Rs1JCP=d8 • 设计没有离散相位级的光束整形透过函数。• 第一步:忽略反射镜并且计算一个衍射光束整形器的透过率函数。• 第二步:由透射光束整形器的光学函数计算反射镜的光学函数。 第一步
AO^c=^ 优化一个衍射光束整形器的透过率函数 1. 设计透射光束整形器
"z ;ky8 Tg#%5~IX 2.生成入射激光光束 -'::$
{
!\N|$-M Sources-Gaussian wave
0D_{LBO6LU 生成激光光束: .k:Uj-& - 点击Source→Gaussian Wave h%(0| - 输入波长(wavelength)632.8nm和1/e2半径(1/e2 radius) jxA*Gg3cT5
gX*i"Y# Propagations-Automatic Propagation Operator
;p2a .P
N+0`Jm
将高斯光束传输到激光整形器平面上去: Ke,$3Yx
- 点击Propagation-Automatic Propagation Operator Lw #vHNf6
- 传播距离(Propagation Distance):50mm Km,:7#aV
/km'#f)/ 3.生成期望输出场 \J3n[6; (% f2ZNen
EXTQ:HSES >&2n\HR\
[[9XqD] • 点击Source→Super Gaussian Wave dFVm18 • 输入波长(wavelength):632.8nm,HWHM半径(HWHM radius)和边缘宽度(edge width) @;H1s4OZ ixI fJ
4.生成IFTA优化文件 <ooRpn
00(#_($ Diffractive-Diffractive Beam Shaper
9='=wWW
vaUUesytt
8gI~x.k`
>6zXr.
打开衍射光束整形器对话框:Design-Beam Shaper Design-Diffractive Beam Shaper }@S''AA\
设置入射场(照明高斯激光光束,传输50mm后的光束)和期望输出场(高帽) F
B7.b
选择优化区域创建方法 h>A}vI*:
这个案例将演示设计菲涅尔类型光束整形元件。这意味着光束整形器将包含衍射透镜以在定义的距离下生成高帽。 >\c"U1%E
选择菲涅尔设置并且输入一个100mm的距离值。 dGBVkb4]T
[X|KXlNfm
%["V "{ z 假定光束整形器不包含矩形像素。像素因子应该减小到1。 W-ll2b VirtualLab可以自动计算光束整形器传输的采样距离。然而为了减小优化的数值计算量,我们将采样距离/像素大小设置为7.5um×7.5um。 ia}V8i 光束整形器孔径直径必须至少为入射激光光束直径(1/e2 )的两倍。 $+.!(Js"K 点击Next。 |Y\BI^ I4"U/iL51
J`4{O:{4
b".e6zev
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