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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 ,'-?:`hP' 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。 #! @m y 相关Tutorial:DO.1; DO.2; DO.8 +GPd 建模任务 a&:>Ped" 7h1"^}M& Lnx2xoNk 照射光束强度 衍射扩散器 光图案强度 -$tCF >, 相位层:4 [5LMt*Y 像素尺寸:>0.5um q/J3cXa{K 直径:1*1mm Ey= 4 b 建模任务 `g8tq RD9Yk 照射光束参数 >;.* 波长:532nm 2_Jb9:/X 激光束直径(1/e2):500um /p[y1 建模任务
jrdtd6b} i\Q":4 所要得到的出射场参数 ,|QU] E
@ 位图文件:DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp @_uFX!; 图案直径:40*40mm 2E([#Pzb 效率:>60% +TWJNI 杂光:<=10% Z[bv0Pr 分辨率:200*200um M->Kz{h?j 参数说明 6fQ*X~| p 对于下面的tutorial,将使用一个特别处理的对话编辑器 2?pM5n 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 !z.^(Tj 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. =~;zVP 参数说明 'iDu0LX *q[^Q'jnN 载入文件DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_02.seditor % $\}z(G 这个文件可以在该tutorial 的VL_Samples 文件夹中找到 nO%<;-=u\ 参数说明 `v<f} ;q^,[(8 在对话编辑器开始的页面中可以进行照射光束和光学系统的定义。详见tutorial DO.2 b__n~\q_ 点击Next按钮,直到出现Desired Output File Parameters t>-XT|lV 参数说明 0Mq6yu^ "vvFq ,c 所要得到的光场强度分布可以有三种导入方法: tl2Lq0 —VirtualLAB中的用户定义谐波场 vkh;qPD —位图,格式为.bmp, .jpg或者.pnp L7[X|zmy*x —ASCII文件包含强度值的2D矩阵 6.vNe 选择Intensity from Bitmap File点击Import。 5M]6'X6I Q9nu"x
% 参数说明 q
w"e0q% )
6l=M;B7:i 选择DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp files in the VL_Samples folder. (''$'5~ 点击Open UfO'.8*v mrX}\p 参数说明 I *1#
/}[zA@ 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。 .Pqj6Ko9 定义口径或要得到的光图样的采样距离 g9! dpP 点击Preview按钮预览输入强度 ;9
R40qi '$lw[1 参数说明 >l6XZQ
>
mT}Aje-L 点击Ok按钮开始强度图输入 <`^>bv9 pZW}^kg= 参数说明 7?)m(CFy #=>kw^5
eDvXU_yA 点击Next按钮继续定义想要得到的输出光场参数 48W:4B'l9 %_cg|yy 参数说明 NN?Bi=&9 t,UW&iLK
CAcOWwDm 定义要创建的光图样的光学分辨率 \=TWYj_Ah 考虑到光图样在相干光的情况下由小斑点组成。为能清楚地分辨图样斑点应该比最小的光图样细节更小。 =r=^bNO 分辨率用于控制光斑尺寸。 >!CH7wX FC|y'j 0 参数说明 'Sm/t/g"| +G>aj'\M|
2-/YYe;C 红色的警告信息会在以下情况下出现: WllCcD1 —通过指定的光学系统想要得到的分辨率不能达到 ">v_uq a —光学系统将产生不连续斑点而不是斑点图案 t(Cq(.u`: —不是所有的光图样细节可以被光学系统或指定分辨率分辨 bt.K<Y0 ZzwZ,( 点击Optimize Resolution 按钮以便调整系统参数
3RG/X *m2d#f 参数说明 ant-\w>} V~tu<"%
M}{n6T6B 该对话编辑器可以进行进一步的参数定义。详见Tutorial DO.2. \:18Uoe7 点击Finish按钮创建Light Path Diagram包含光学系统和Optimization Document。 }6b7a1p 选择Optimization Document开始优化衍射扩散器。 .XZ 71E !)=#p9 扩散器优化 KG7X8AaK# 9'1;-^U1
VbY>l' rY 设计页面可以定义每次优化步的迭代次数。 :5n"N5Go 点击Start Design按钮开始优化。 _j|n}7a 选中SNR Optimization for Quantized Transmission,如果没有改善可能将自动停止。可能不会有指定的迭代数会执行。 BBZ)H6TzL w2RESpi 扩散器优化 =[O<.'aG- ACMpm~C8Gu
(>kBmK1Aj Z\oAE<$ 优化结束后,点击Show按钮,显示优化后的扩散器传输. 5Od(J5` -6*OF.Ag` 优化后的传输器 ^.B `Z{Jb {jCu9 ]c!
MWp\D#H $e^ :d 优化后的传输器的典型相位 tleK(^ 由于衍射扩散器的优化从随机相位开始的,所以不同的优化对应不同的传输相位结果。 '+GVozc6c" N1B$ G 扩散器系统分析 .LhbhUEfn Dq_{O
UC<[z#]\; g~WNL^GGS 在优化结束后选择Analysis页面计算优化函数 }rb ]d'| K.sj"#D 扩散器系统分析 ~6Ee=NaLzP =QO1FO
:@z5& h S'H0nJ3 选择想要的优化函数用于评估输出场. vYTPZ@RL 反选Show Output Field。我们稍后将采用Light Path Diagram 模拟输出场. j)SgB7Q 点击Recalcualte按钮评估优化函数值. |]
f"j': 扩散器系统分析 :[ZC-hc\ [F9KC^%S
=6 q*w^ET 优化(merit)函数值会显示在标志表格中. emDvy2uA# 因为优化以随机传输相位开始,不同优化对应的优化函数值不同. PY3Vu]zD 优化将重复若干次,最佳优化函数值的传输将被保留. D;#Yn M3 n3@g{4~ 扩散器系统分析 sou$qKoG01 * y"GgI
W:N"O\`{m 转到从对话编辑器中产生的Light Path Diagram. Rcm(Y7 点击Go!按钮开始模拟扩散器系统. S0o,)`ZB `peJ s~V
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