这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
! h7?Ap 展示了可能的期望需求,设计,
优化和一个能够生成无散斑高帽的
衍射光学元件(DOE)的相位透过率函数的分析。
r}>8FE9S'H Q/'jwyj_ 2.模拟任务 vsc)EM ] Y*0 AS|r! DOE:
c^ $_epc* 相位型衍射
j>f 光束整形器
GG0l\!2) 直径:2mmx2mm
R+vago: 形状:圆形
jI})\5<R 相位级次:16
h/`]=kCl /SDN7M]m!
^5j+O.zgN 3.建模任务:入射光场 -E,
d)O`;$ PvW {g5)S 高斯准直
激光光束的光束
参数 s|*0cK!K^ N|t!G^rP •
波长:632.8nm
5P=3.Mk • 激光光束直径(1/e2):1mm
Cq mtO?vne 5]_m\ zn=
M*XAyo4fI y.h2hv]Bc 4.建模任务:期望输出光场 zx<:1nF,] 9g%1^$R 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
ybsQ[9_36 U$zd3a_( • FWHM-直径:0.5mm
GWb=X cx • 边缘宽度:50um
UZJ^e$N • 效率:>95%
$;GH
-+ • 信噪比(SNR):>30dB
|qUi9#NUo • 杂散光:<5%
u@ MUcW T!![7Rs
7 'T3Wc DxuT23.
( 5.设计方案 Uk@du7P1k >4 n\ • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
BQ8vg8e]B • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
(<bYoWrK# ].AAHu5
R-2NJ0F7 zG
IxmJ. 6. 衍射光束整形器会话编辑器 ZLP)i;Az b'x26wT? • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
Oy(fh%k# • 用户必须输入所需的信息
3C[#_&_l - 入射场
SX/E@vYb - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
l\f
/(&, -
系统参数
oRDqN] - 制造条件
&A/k{(.XP %XF>k)
"2l$}G V{A_\ 7.设计过程 kZb #k# RA];hQI?
{J&[JA\ -BV8,1
JxP&znng rXh*nC 设计和优化过程由两步完成:
{[I]pm~n 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
Py@/\V 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
`jHbA #sO :P'M|U 8.系统模拟 G'#f*) f • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
0Dt-!Q7 • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
}Quk n • 可以通过光路编辑器(Light Path Editor)的工具(Tools)按钮将这个衍射光学工具箱光路图(Diffractive Optics Toolbox LPD)转换成基本工具箱中的光路图以用于进一步的评估,如下图所示。
7.mYzl-F( • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
=Ch^;Wyt DXI{ jalL
"
""k}M2A mz>GbImVD~ 9. 初始几何光学设计的结果 ur$=%3vM 5^5hhm4
5 eLm E4QLXx6Wa& 感兴趣的优化函数
iNCT( N~. • 效率满足(>95%)
TCWt3\ • 信噪比不满足(<30db)
6 l,8ev • 杂散光不满足(>5%
5+DId7d'n 6*&$ha}X
u7/]Go44 PDgd'y 10. 后续IFTA优化后的结果 M\_IQj f1$'av
-HU4Ow o#K*-jOfiH
^TZ`1:oL# XN&cM,
感兴趣的优化函数
~ K/_51O' • 效率满足(>95%)
Oq9E$0JW • 信噪比满足(<30db)
wJc`^gj • 杂散光满足(<5%)
=]fOQN` =91wC 11.总结 R>D [I. • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
9;7|MPbR • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
Z mc" • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
HO_!/4hrU • 制造约束例如高度级的离散数量或者矩形像素可以包含在优化中。
ucYweXsO3 • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。