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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 C~ }Wo5  
    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。 Ol/2%UJXL  
    N) V7yo?  
    初始宏文件可以评论区留言获取 r0Y?X\l*  
    72 s$  
    Ivt)Eg  
    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。 T_oW)G  
    35@Ibe~  
    2.1设计要求
    c~0VNuN  
    下面是一个衍射透镜设计激光光束整形器的指标: m|#(gX|F  
    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。 *xZQG9`kt  
    SYNOPSYS 初始结构搜索镜头文件和运行结果: qs8K jG@  
    初始宏文件可以评论区留言获取
    qN`]*baS  
    Ro3I/NI>  
    &>) `P[x  
    以上展示部分命令,这其中,  a`h$lUb-  
    OBG 的物是高斯光束. R<0!?`b  
    DOEs 将会使用16号特殊表面形状建模,一个简单的 DOE. n_xQSVI0F  
    得到的初始结构如下:
    [r/Seg"  
    JI[rIL \Ey  
    这是最初的设计,效果并不是十分理想 fbx;-He!  
    原因如下: +poIgjq0  
    1.光束被扩大了但是并不准直。 j_ywG{Jk  
    2.而且强度分布仍然是输入的高斯光束的强度分布。 ++p& x{  
    优化
    %. 6?\w1e  
    DOEs , 就如同其他的非球面形状, 也是利用 G 变量来调整。 *>&N t  
    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。 9^Vx*KVrU  
    改变高阶项
    rfZj8R&  
    应该怎样确定改变哪个 G 变量? S}xDB  
    所有的一切只需要按几下按键.  输入 @R-~zOv  
    HELP USS 1o6J9kCq^3  
    然后找到类型16。 5f`XFe$8  
    lA^Kh  
    优化结果
    k`4\.m"&  
    B,VSFpPx  
    还能做得更好。接下来尝试改变高阶的系数,将变量选项添加到 G31, 即增加到12 项。 gU 2c--`  
    光通量
    2G:{FY  
    透镜看起来还是和原来一样,但是需要检查光通量的均匀性,输入 FLUX 100 P 6 ! ,(bXa\^  
    x_H7=\pX]  
    n`I jG  
    得到了几乎是平直的一个漂亮的曲线,这是一个优秀的设计。但是可以加工吗? OTFu4"]M  
    如果空间频率太高,制造技术可能会出现问题。 \%4+mgiD  
    打开 MMA对话框。 C;:1CK  
    在 PUPIL上选择表面4的 HSFREQ分布。 t+)GB=C  
    Object point (物体坐标)设定为 0, j>Bk; f|  
    光线网络 CREC 设置为网格 7, &LxzAL,3!  
    数字化输出, 2DBFXhP  
    绘制图表。 m+gG &`&u  
    @okm@6J*X  
    sxQ,x/O  
    这是一个表面光栅的分布图。 "y ,(9_#  
    边缘最大空间频率在在 100c/mm 左右。 这并不是很容易制造,能不能减小, 比如说到 50 c/mm? :;#}9g9  
    hr}R,BR|  
    1oW]O@R  
    在 PANT 文件中添加一个变量: @XG`D>%k  
    VY 5 RAD yI|?iBc7nC  
    然后再 AANT 文件加入一个新的像差: [\M?8R$)  
    M 50 .01 A P HSFREQ 0 0 1 0 4 m"m;(T{ v  
    优化后再次按之前的步骤查看光通量和光栅分布。 R\Ynn^w  
    最后的优化宏文件可以评论区留言获取
    8/kO9'.P  
    光通量
    光栅分布
    ZwrYs s  
    [t=+$pf(-  
    现在表面4上的边缘空间频率正好是 50 c/mm, 而且光通量均匀性就像原来一样的好。 Ky~~Cd$  
    镜片表面高斯光强分析
    ^fiRRFr[  
    现在要运行衍射传播程序 DPROP , 来检查系统的强度分布. ib=^ tK  
    DPROP P 0 0 3 SURF 3 L RESAMPLE @U.}Ei  
    ghO//?m  
    i.dAL)V  
    e =Tc(Mwn  
    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。) (Gk]<`d#N  
    它有着预期的高斯分布的形状。 _j<M}  
    现在对表面 6也进行相同的操作。 /g- X=|?F  
    输入: 3$G25=eN  
    DPROP P 0 0 6 SURF 3 L RESAMPLE ^EBM;&;7  
    非常均匀水平的光强分布。 {kO:HhUg  
    S@2Jj>3D?  
    DMASK 图像
    cZ2, u,4  
    "=TTsxyM6P  
    这个是由 DMASK 3 GREY 1000 命令生成的图像。 #w?%&,Kp  
    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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