1.建模任务 N{yZk"fq:6
`qgJE_GC • 这个案例演示了设计一个理想化微结构的光束整形镜。 <am7t[G." • 光束整形镜产生一个任意相位调制(非离散相位级次)。 zVa+5\Q • 反射镜将高斯激光束整形成一个圆形高帽。 6;*(6$; • 这个案例将演示计算反射镜的光学函数。 LN^8U • 在开始此案例之前,我们迫切建议您阅读案例LBS.001和545。 `7A@\Ha3 f*~fslY,o
*X-$*
~J0 )1,&YJM*6l 入射激光光束
I$LO0avvH2 !;a<E:
ATHz~a O5?Eb |{K:.x#^ •
波长:632.8nm
*)1z-rH` • 激光光束直径(1/e2):2.5mm
iE`aGoA • 发散角(全角1/e2):≈0.01°
"lZ<bG
• M2值:1
n58jB:XR( yw<xv-Q=i k#&SWp= 目标平面上期望强度分布
~-%A@Lt
( -@> M[{:o/]< J5T#}!f • 直径(FWHM);3mm• 边缘宽度(能量从90%衰减到10%):70um
aB)DX • 效率:>90%• 信噪比(SNR):>40dB
A{%;Hd`0/ >>Di 2.设计概念 Fm':sd)'X • 设计没有离散相位级的光束整形透过函数。• 第一步:忽略反射镜并且计算一个衍射光束整形器的透过率函数。• 第二步:由透射光束整形器的光学函数计算反射镜的光学函数。 第一步
t@n (a 优化一个衍射光束整形器的透过率函数 1. 设计透射光束整形器
pH[lj8S MvmP["%J4_ 2.生成入射激光光束 5aNDW'z`f
^ym{DSx Sources-Gaussian wave
;I'/.gW;{ 生成激光光束: >6 #\1/RP - 点击Source→Gaussian Wave V1`|j - 输入波长(wavelength)632.8nm和1/e2半径(1/e2 radius) 88j
;7
9 a%@j
] Propagations-Automatic Propagation Operator
E=NY{| >
}0RFo96)v
将高斯光束传输到激光整形器平面上去: &:*+p-!2<
- 点击Propagation-Automatic Propagation Operator f4_G[?9,
- 传播距离(Propagation Distance):50mm gj^]}6-P
E;H(jVZ 3.生成期望输出场 ~7a BeD Q%2Lyt"(
5#\p>}[HG F`.7_D
Wp3l>: • 点击Source→Super Gaussian Wave y3]"H( • 输入波长(wavelength):632.8nm,HWHM半径(HWHM radius)和边缘宽度(edge width) -Wk"o?}q iXRt9)MT{
4.生成IFTA优化文件 %Qz`SO8x?
e&4u^'+K Diffractive-Diffractive Beam Shaper
)du{ZWr
J*X.0&Toc
s[4!R&b
&X,)+b=
打开衍射光束整形器对话框:Design-Beam Shaper Design-Diffractive Beam Shaper !\O,dq
设置入射场(照明高斯激光光束,传输50mm后的光束)和期望输出场(高帽) ~|C1$.-
选择优化区域创建方法 @ -d4kg
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。 b'5pQ2Mq
选择菲涅尔设置并且输入一个100mm的距离值。 SVh4)}.x
RgA4@J#
R7c)C8/~ 假定光束整形器不包含矩形像素。像素因子应该减小到1。 $yFuaqG`Wo VirtualLab可以自动计算光束整形器传输的采样距离。然而为了减小优化的数值计算量,我们将采样距离/像素大小设置为7.5um×7.5um。 E]?HCRa5R 光束整形器孔径直径必须至少为入射激光光束直径(1/e2 )的两倍。 g GT,PP(k 点击Next。 [F[<2{FQF Ec*7n6~9
Jjh!/pWZ4
vXQmEIm
u>6/_^iq
这个页面给出了入射场,透过率函数以及期望输出场三者采样距离的概观。 1>x@1Mo+K
点击Create Optimization Document 以生成IFTA优化文件。 -xIhN?r)
kQl cT"R 5.光束整形器透过率函数的优化 _hL4@C ,nRwwFd.
XPo'iI- k]9> V@C • 此案例演示了对一个具有任意相位调制光束整形器的优化(无离散相位级次)。 v^_]W3K • 选择透过率函数类型为:连续相位(Continuous Phase-Only)。 !>Y\&zA %]$p ^m T)tHN#6I
Pt0} 9Q ^GaPpm hcc-J)=m • 切换到优化文档的设计界面(Design page)。
|P0L,R • 优化将使用几何光学光束整形方法来计算一个初始透过率函数,在此基础上,通过迭代傅里叶传输算法(IFTA)做进一步的波光优化。
]m#MwN$ • 将设计方法改为几何光束整形(Geometrical Optics Beam Shaping)。
qq3Qd,$Z • 选择假设可分离类型(Assumed Separability Type):旋转对称(Rotational Symmetry)。
'=G
Ce%A • 点击Start Design以开始几何光学光束整形。
gJ8 c]2c tF g'RV{
^_h7!=W Zi@+T NV(4wlh)y • 切换到分析页面(Analysis )以分析几何光束整形的结果。• 选择转换效率(Conversion Efficiency)和信噪比(Signal-To-Noise Ratio)优化函数。
7+hF; • 点击Recalculate进行计算。
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