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    [原创]SYNOPSYS 光学设计软件课程七十五:衍射透镜设计激光光束整形器 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-07-17
    1.概述 5mnIQ~psR  
    衍射透镜也被称为光学衍射元件,或者 DOE 类似于菲涅尔透镜, 有很多的倾斜的区块, 唯一不同的是区块的高度是通过计算得到的,用来让光线的相位变化刚好是一个波长或者是相位的一个周期。 Iy8Ehwejd  
    T.`EDluG  
    初始宏文件可以评论区留言获取 %^2LTK(P  
    $;@^coz9U  
    Dx4?6  
    所以它像一个具有不均匀间距的圆形衍射光栅.因为它以布拉格角衍射,所以它的衍射效率很高。 [,8@oM#  
    HB||'gIC  
    2.1设计要求
    ,wlF n  
    下面是一个衍射透镜设计激光光束整形器的指标: ]6GdB3?UVM  
    将最细直径为0.35 mm的氦氖激光束扩展成变动范围在10%以内的直径为 10 mm 的均匀激光束。只使用两个元件, 每个的一侧都有一个 DOE。 uPr@xff  
    SYNOPSYS 初始结构搜索镜头文件和运行结果: Gi6sl_"q  
    初始宏文件可以评论区留言获取
    k9 .@S  
    9K@`n:Rw  
    iNe;h|  
    以上展示部分命令,这其中, BCJo/m  
    OBG 的物是高斯光束. R',Q)<  
    DOEs 将会使用16号特殊表面形状建模,一个简单的 DOE. Owo2DsT t  
    得到的初始结构如下:
    :+bQPzL  
    #[qmhU{s  
    这是最初的设计,效果并不是十分理想 5T:e4U&  
    原因如下: #i%it  
    1.光束被扩大了但是并不准直。 Ha[Bf*  
    2.而且强度分布仍然是输入的高斯光束的强度分布。 =A$5~op%  
    优化
    Xg^`fRg =T  
    DOEs , 就如同其他的非球面形状, 也是利用 G 变量来调整。 ;8'hvc3i$  
    优化函数还包括绝大多数的 FLUX 像差, 控制着各个区域的衰减。 !0zbWB9  
    改变高阶项
    \v)Dy)Vhg2  
    应该怎样确定改变哪个 G 变量? CJ8XKy  
    所有的一切只需要按几下按键.  输入 FF0N{bY  
    HELP USS Oq7M1|{  
    然后找到类型16。 9 ]c2ub7  
    &-:ZM0Fl  
    优化结果
    4`I2tr  
    |cEJRs@B  
    还能做得更好。接下来尝试改变高阶的系数,将变量选项添加到 G31, 即增加到12 项。 ^vn8s~#  
    光通量
    s{(aW5$!s  
    透镜看起来还是和原来一样,但是需要检查光通量的均匀性,输入 FLUX 100 P 6 47|Lk]+O  
    |F=!0Id<  
    "T=Z/@Vy  
    得到了几乎是平直的一个漂亮的曲线,这是一个优秀的设计。但是可以加工吗? P(l$5x]g,  
    如果空间频率太高,制造技术可能会出现问题。 EcxPbRg  
    打开 MMA对话框。 ` .|JTm[  
    在 PUPIL上选择表面4的 HSFREQ分布。 j1Fy'os"!  
    Object point (物体坐标)设定为 0, r{!]` '8  
    光线网络 CREC 设置为网格 7, )e d5~ok  
    数字化输出, )a AKO`  
    绘制图表。  0w>V![  
    NoTEbFrV  
    wN>k&J  
    这是一个表面光栅的分布图。 cY8X A6  
    边缘最大空间频率在在 100c/mm 左右。 这并不是很容易制造,能不能减小, 比如说到 50 c/mm? i ?&t@"'  
    9utiev~3  
    V(I!HT5.W  
    在 PANT 文件中添加一个变量: Ebw1 %W KC  
    VY 5 RAD UbNA|`H  
    然后再 AANT 文件加入一个新的像差: ROlef;/A  
    M 50 .01 A P HSFREQ 0 0 1 0 4  J -tOO  
    优化后再次按之前的步骤查看光通量和光栅分布。 %X7R_>.   
    最后的优化宏文件可以评论区留言获取
    |5oK04<  
    光通量
    光栅分布
    mFfw*,M  
    -^LUa]"E  
    现在表面4上的边缘空间频率正好是 50 c/mm, 而且光通量均匀性就像原来一样的好。 f!%G{G^`  
    镜片表面高斯光强分析
    Veo*-sl  
    现在要运行衍射传播程序 DPROP , 来检查系统的强度分布. ZUePHI-dP  
    DPROP P 0 0 3 SURF 3 L RESAMPLE  J@sH(S  
    K&Ner(/X`6  
    }(k#,&Fv`  
    d3-F?i 5d  
    这个图显示了表面3上的高斯光束的强度分布, (在通过第二个DOE之前。) ^0)Mc"&{  
    它有着预期的高斯分布的形状。 =r"-Pm{  
    现在对表面 6也进行相同的操作。 R[KF${X4  
    输入: h DpIwzJ  
    DPROP P 0 0 6 SURF 3 L RESAMPLE eRU0gvgLu"  
    非常均匀水平的光强分布。 &.XlXihnt  
    .1n=&d|  
    DMASK 图像
    Zk,` Iq  
    j5Kw0Wy7  
    这个是由 DMASK 3 GREY 1000 命令生成的图像。 `EKmp|B_p_  
    如果 DOE 是通过光蚀刻制成的,这是要被成像到衬底上的底模。
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