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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 [t^Z2a{ 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。 %T:~N<8) 相关Tutorial:DO.1; DO.2; DO.8 x!CCSM;q 建模任务 ElNKCj<M o!TG8aeb NABwtx>. 照射光束强度 衍射扩散器 光图案强度
m9My 相位层:4 8 VMe#41 像素尺寸:>0.5um K07b#`NF6 直径:1*1mm N*.JQvbnr 建模任务 #R&Dgt
aa!o::; 照射光束参数 eil"1$k 波长:532nm s;-(dQ{O 激光束直径(1/e2):500um qaK9E@l 建模任务 2/.Euf %{$iN|%J%$ 所要得到的出射场参数 ~m~<xtoc 位图文件:DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp b/N+X}VMN 图案直径:40*40mm T/NeoU3 p 效率:>60% 8,0p14I5; 杂光:<=10% ^6=y4t=%F 分辨率:200*200um *QAcp` ;* 参数说明 _97A9wHj 对于下面的tutorial,将使用一个特别处理的对话编辑器 t!MGSB~ 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 @d imZsi1 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. #QdBI{2 参数说明 yyZV/
x~ BM+v,hGY 载入文件DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_02.seditor O)g\/uRy 这个文件可以在该tutorial 的VL_Samples 文件夹中找到 .Y}~2n 参数说明 m
Cvgs -nP
y?>p"| 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 V4]t=3> 点击Next按钮,直到出现Desired Output File Parameters 9&R. <I 参数说明 feOX]g#
Q/EHvb] 所要得到的光场强度分布可以有三种导入方法: #'}?.m —VirtualLAB中的用户定义谐波场 2y/|/IW= —位图,格式为.bmp, .jpg或者.pnp 4L(/Z}( —ASCII文件包含强度值的2D矩阵 1-`Il]@?8 选择Intensity from Bitmap File点击Import。 m22FOjk\ E/MD]ox 参数说明 ?kfLOJQ:I
Gh3b*O_, 选择DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp files in the VL_Samples folder. j2A
Z.s 点击Open ttlFb]zZh +C4UM9 参数说明 {DzOXTI[Y
X 4\ 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。 b}DxD1*nsI 定义口径或要得到的光图样的采样距离 `9IG// 点击Preview按钮预览输入强度 r(g:b
^S
"<f"r# 参数说明 >OP[qj
X
wvH 点击Ok按钮开始强度图输入 @edx]H1~^ <Sm@ !yx 参数说明 JHN{vB O,m0Xb2s]~
neN #Mo'A 点击Next按钮继续定义想要得到的输出光场参数 G.CkceWRn 9F[k;Uw 参数说明 koQ\]t'*As {9>LF
R(jp 定义要创建的光图样的光学分辨率 O}Y& @V%4k 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。 kzq3-NTV 分辨率用于控制光斑尺寸。 Uy$1X -:mT8'.F- 参数说明 Tw^b!74gq 4hRc,Vq
rVo0H.+N)` 红色的警告信息会在以下情况下出现: ?)x"+[2 —通过指定的光学系统想要得到的分辨率不能达到 ~.-o* —光学系统将产生不连续斑点而不是斑点图案 vwA d6Tm —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 9|y?jb5im NJ6*
7Cd 点击Optimize Resolution 按钮以便调整系统参数 L[M`LZpJo 9 b?Nlk8d 参数说明 JL[xrK0 <#c/uIN
BO6u<cu"- 该对话编辑器可以进行进一步的参数定义。详见Tutorial DO.2. J0{;" 点击Finish按钮创建Light Path Diagram包含光学系统和Optimization Document。 IrIF 853g 选择Optimization Document开始优化衍射扩散器。 ~!bA<q )zUbMzF
扩散器优化 v[P
$c$Xi :=CRsQAn
bq+Q$#F2X 设计页面可以定义每次优化步的迭代次数。 ^5{M@o 点击Start Design按钮开始优化。 Ft} h&aYP 选中SNR Optimization for Quantized Transmission,如果没有改善可能将自动停止。可能不会有指定的迭代数会执行。 VV'K$v3'N8 %3ieR}:/e& 扩散器优化 =\[}@Kh _ML`Vh]
ix.I) 6
07"Z\ 优化结束后,点击Show按钮,显示优化后的扩散器传输. El9D1], 2D`_!OG= 优化后的传输器 #`kLU: Ml bQLtw
o3=2`BvJ c-?2>%;(V 优化后的传输器的典型相位 k;)t}7(
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。 iLvzoQ
x'OYJ>l| 扩散器系统分析 VB(S]N)F^ y9/x:n&]
AEUXdMo 'h]sq{ 在优化结束后选择Analysis页面计算优化函数 s,~p}A%0 m+3U[KKvG 扩散器系统分析 r]6X !Z0p94L
e\ Igc. v; =|-y 选择想要的优化函数用于评估输出场. RWfC2$z 反选Show Output Field。我们稍后将采用Light Path Diagram 模拟输出场. ,)u7P Ms 点击Recalcualte按钮评估优化函数值. G; onJ> 扩散器系统分析 /8$*{ay :3oLGiL
K
|Z] 优化(merit)函数值会显示在标志表格中. 0P?\eoB@8 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. O|ODJOQNol 优化将重复若干次,最佳优化函数值的传输将被保留. ZJZKCdT@ .UdoB`@!v= 扩散器系统分析 7BNu.5*y Pr>Pxs r&
8M5a& |