1.建模任务 k[<Uxh%
1/J3 9Y~+ • 这个案例演示了设计一个理想化微结构的光束整形镜。 29tih{xx • 光束整形镜产生一个任意相位调制(非离散相位级次)。 EH~t< • 反射镜将高斯激光束整形成一个圆形高帽。 chs] ,7R • 这个案例将演示计算反射镜的光学函数。 s1kG:h2|$ • 在开始此案例之前,我们迫切建议您阅读案例LBS.001和545。 FofeQ vp2s)W8W
!L?diR (Ee5Af,4 入射激光光束
yNDplm|9* L<H zPg
NR9=V :JD*uu 2R=Fc@MXs •
波长:632.8nm
t4[<N • 激光光束直径(1/e2):2.5mm
[L`w nP • 发散角(全角1/e2):≈0.01°
tcD DX'S • M2值:1
J<h!H +JlPQ~5 #C#*yE 目标平面上期望强度分布
?Jy/]j5fI
AU3>v =tQ^t4_ \.K4tY+V • 直径(FWHM);3mm• 边缘宽度(能量从90%衰减到10%):70um
;&OVV+y • 效率:>90%• 信噪比(SNR):>40dB
Dhze2q)o S!6 ? b5 2.设计概念 )Rc • 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
#Mm1yXNu 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
>j6"\1E+Dz y*7{S{9 2.生成入射激光光束 /{%p%Q[X
5v_vv'~ Sources-Gaussian wave
bx._,G 生成激光光束: 5lrjM^E| - 点击Source→Gaussian Wave 3](At%ss - 输入波长(wavelength)632.8nm和1/e2半径(1/e2 radius) Cc}3@Nf{/
1Rd2Xb Propagations-Automatic Propagation Operator
CAbR+y
Y{D?&x%yq
将高斯光束传输到激光整形器平面上去: 4`zK`bRcK#
- 点击Propagation-Automatic Propagation Operator Qy7 pM8~h
- 传播距离(Propagation Distance):50mm &1Cif$Y4w
kps}i~Jb 3.生成期望输出场 lEXI<b'2 K)N'~jCG
vf0
fa46 j^6,V\;l
JJ4w]Dd4 • 点击Source→Super Gaussian Wave awU&{<,=g • 输入波长(wavelength):632.8nm,HWHM半径(HWHM radius)和边缘宽度(edge width) E>isl" /K :H2?J
4.生成IFTA优化文件 iT=h}>
g+%Pg@[ Diffractive-Diffractive Beam Shaper
8;y\Ln?B
I''X\/|
,u S)N6'b6
h pKrP
打开衍射光束整形器对话框:Design-Beam Shaper Design-Diffractive Beam Shaper J*D3=5&
设置入射场(照明高斯激光光束,传输50mm后的光束)和期望输出场(高帽) 7-("ppYX=
选择优化区域创建方法 uFnq 3m^u
这个案例将演示设计菲涅尔类型光束整形元件。这意味着光束整形器将包含衍射透镜以在定义的距离下生成高帽。 _jM+;=f
选择菲涅尔设置并且输入一个100mm的距离值。 @pN6uDD}R
%0q)PT\
R/P9 =yvg0 假定光束整形器不包含矩形像素。像素因子应该减小到1。 -'rb+<v VirtualLab可以自动计算光束整形器传输的采样距离。然而为了减小优化的数值计算量,我们将采样距离/像素大小设置为7.5um×7.5um。 D:0?u_[W 光束整形器孔径直径必须至少为入射激光光束直径(1/e2 )的两倍。 /[+qw%> 点击Next。 CF]#0*MI vl>_;}W7
%TYe]^/'y
I/_,24[
2Q)pT$
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。 UL0n>Wa5
点击Create Optimization Document 以生成IFTA优化文件。 '<1Q;3Ho
WQBpU?O 5.光束整形器透过率函数的优化 9t+:L(*pK d;v<rw
C )BVsHT4 qDPl( WXb • 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)。 `teaE7^Wm • 选择透过率函数类型为:连续相位(Continuous Phase-Only)。 oH1]-Nl$ * TByAa{ u&<