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本案例设计一个用于产生普通2D散射强度分布的衍射光学元件 6(Qr!< 关键词:衍射光学,衍射光学元件,扩散器,光图案,图案生成所需工具箱:Diffractive Optics Toolbox Basic;Trial 版本不支持相关的Tutorial。如果需要,请联系LightTrans或者当地经销商申请全版本的使用期限。 Ag>E%N 相关Tutorial:DO.1; DO.2; DO.8 rcC}4mNe 建模任务 urlwn*!^s y;!q E~!3 PP{CK4 照射光束强度 衍射扩散器 光图案强度 nPW?DbH + 相位层:4 LIo3a38n?y 像素尺寸:>0.5um m#D+Yh/y{n 直径:1*1mm d ,Fj|}S 建模任务 /D]V3|@E ,~R`@5+ 照射光束参数 >t[beRcR6 波长:532nm .%.kEJh` 激光束直径(1/e2):500um t8"*jt 建模任务 [3yzVcr~4 BEQ$p)
h 所要得到的出射场参数 M
`QYrH 位图文件:DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp -:hiLZJ7- 图案直径:40*40mm ECO4ut.d 效率:>60% $=x1_ 杂光:<=10% ')d&:K*M 分辨率:200*200um 3f u*{8.XZ 参数说明 U{IY
F{;@ 对于下面的tutorial,将使用一个特别处理的对话编辑器 &B^zu+J 该tutorial将集中在用于优化衍射扩散器的用户定义强度分布的说明 p19[qy~. 关于如何设置照射光束参数、光学系统和衍射扩散器的更详细信息请查看tutorial DO.2. YF+hN\ 参数说明 B8jSdlvz &=1Ag}l57 载入文件DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_02.seditor *4i)aj 这个文件可以在该tutorial 的VL_Samples 文件夹中找到 L[]*vj 参数说明 I9! eL4e 0XrB+nt 在对话编辑器开始的页面中可以进行照射光束和光学系统的定义。详见tutorial DO.2 Q}KNtNCpx 点击Next按钮,直到出现Desired Output File Parameters m=^`u:= 参数说明 tQSj[Yl F{#m~4O 所要得到的光场强度分布可以有三种导入方法: IL:d`Kbqf —VirtualLAB中的用户定义谐波场 thoAEG80 —位图,格式为.bmp, .jpg或者.pnp 4"OUmh9LHB —ASCII文件包含强度值的2D矩阵 >&@hm4 选择Intensity from Bitmap File点击Import。 +GgJFBl ?_\t7f 参数说明 }{! #`'s
yIab3/#` 选择DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp files in the VL_Samples folder. xW$F-n 点击Open R^}}-Dvr \2?p 参数说明
h8b*=oq
$/\b`ID 定义一个颜色范围和相应的最大最小强度值。推荐灰度位图。 ]!u12^A{ 定义口径或要得到的光图样的采样距离 hK!Z~
点击Preview按钮预览输入强度 ;j#$d@VG" <b-BJ2],k 参数说明 ~s}0z&v^te
_xg4;W6M= 点击Ok按钮开始强度图输入 i\P?Y(-{ Fq{Z-yVp 参数说明 [x{S ,?6 sU
{'
Gj[+{ 点击Next按钮继续定义想要得到的输出光场参数 '%W'HqVcG1 qz|`\^ 参数说明 87/!u]q x+kP,v
z|Z<S+=f 定义要创建的光图样的光学分辨率 GZ L{~7n 考虑到光图样在相干光的情况下由小斑点组成。为能清楚地分辨图样斑点应该比最小的光图样细节更小。 "3!!G=s P 分辨率用于控制光斑尺寸。 G2FP|mf, %ZNp 参数说明 Km~\^(a ' Sm(QgZO[4
cJEOwAN 红色的警告信息会在以下情况下出现: _ n.2' —通过指定的光学系统想要得到的分辨率不能达到 traJub —光学系统将产生不连续斑点而不是斑点图案 P);:t~ —不是所有的光图样细节可以被光学系统或指定分辨率分辨 F^5<o Yp8~wdm 点击Optimize Resolution 按钮以便调整系统参数 oB9t&yM 8\Y/?$on 参数说明 aBPaC=g{HO =AFTB<7-^
~Rzn =>a 该对话编辑器可以进行进一步的参数定义。详见Tutorial DO.2. P]bq9!{1 点击Finish按钮创建Light Path Diagram包含光学系统和Optimization Document。 UWdPB2x[ 选择Optimization Document开始优化衍射扩散器。 \bt+46y@] x+V;UD=mH 扩散器优化 zj!&12w%3 ;().
j1!P:( 设计页面可以定义每次优化步的迭代次数。 V?g@pnN" 点击Start Design按钮开始优化。 %21i#R`E 选中SNR Optimization for Quantized Transmission,如果没有改善可能将自动停止。可能不会有指定的迭代数会执行。 Nw'3gJ: T-Od|T@[ 扩散器优化 zl>l.zJ |aiP7C
1a#oJU q&IO9/[dk 优化结束后,点击Show按钮,显示优化后的扩散器传输. 7w7mE 2 }QD> 优化后的传输器 2#4_/5(j* 55vpnRM
\Vis )z0qKb\ 优化后的传输器的典型相位 myT z 由于衍射扩散器的优化从随机相位开始的,所以不同的优化对应不同的传输相位结果。 W)"PYC4 (>qX> 扩散器系统分析 Wt +,6Cq )!1; =
k^q}F%UV Jji~MiMn 在优化结束后选择Analysis页面计算优化函数 e&dE>m ; 6Wlu3I 扩散器系统分析 C24[brf ?^i$} .%W
TlExw0i! zr9o 选择想要的优化函数用于评估输出场. ?iH`-SY 反选Show Output Field。我们稍后将采用Light Path Diagram 模拟输出场. j(|G) F 点击Recalcualte按钮评估优化函数值. <uP> 扩散器系统分析 z\Y+5< |