这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
@bg9
}Z%\h 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。
L"ho|v9: t9`{^<LH 2.模拟任务 HTh?&u\QG n%3!)/$ DOE:
?L }>9$" 相位型衍射
vx9!KWy} 光束整形器
G!j 9D 直径:2mmx2mm
+RJ{)Nec 形状:圆形
S1$^ _S
= 相位级次:16
S#]]h/ ^$ Y9.IH"
xJ3C^b%H 3.建模任务:入射光场 SXw r$)4_ dWn6-es 高斯准直
激光光束的光束
参数 yv-R<c!' uq3pk3
)W9 •
波长:632.8nm
hi,="
/9 • 激光光束直径(1/e2):1mm
]({-vG\m u
8o!
m]?Z_*1 IRbyW?/Xv 4.建模任务:期望输出光场 rf0Z5. CA#g(SiZ 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
llZU: bs hwGK),?"+ • FWHM-直径:0.5mm
eKr>>4,-P • 边缘宽度:50um
qe.QF."y • 效率:>95%
:-{"9cgFR • 信噪比(SNR):>30dB
_s;y0$O • 杂散光:<5%
Rs=Fcvl 1>e30Ri,g
jV2H61d 4r$#- 5.设计方案 Xy(QK2| 0$|VkMq( • 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)。
3#t9pI4 • 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)。
#ksDU d~8U1}dP
=b%f@x_U1 "]"0d[d 6. 衍射光束整形器会话编辑器 I<QUvs%e ]KuM's • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
w"0$cL3 • 用户必须输入所需的信息
wKpGJ&
{ - 入射场
Kyh6QA^ - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
,t 2CQ -
系统参数
tz]0F5 - 制造条件
Y@ v][Q &m--}
A}Iyl %uo8z~+ 7.设计过程 Vu(NP\Wm ^x&x|ckR!
c^= q(V Xt O..{qU
St?mq* , `)a|Q 设计和优化过程由两步完成:
4>(K~v5;N 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
aX.BaK6I 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
\!-]$&,j4 I~l_ky|a ! 8.系统模拟 L@\t]
~ • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
q-t%spkl • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
@zS/J,:v} • 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。
TU?n;h#TZ • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
'\{ OQH =-!jm? st*
.g/!u(iy <vl(a*4a 9. 初始几何光学设计的结果 :(enaHn#~ AkW,Fp1e
Y<;C>Rs
F-@yH 感兴趣的优化函数
8TYh&n=r • 效率满足(>95%)
@16y%]Q-E# • 信噪比不满足(<30db)
0iSNom}m • 杂散光不满足(>5%
<@`K^g;W m@nGXl'!
@dQr^'h =3,<(F5Y[ 10. 后续IFTA优化后的结果 =x w:@(]{ g{DOQA
07^.Z[(pCt T\wOGaCW
_x5-!gK
R@WW@ Of 感兴趣的优化函数
ruqE]Hx9( • 效率满足(>95%)
vasw@Uto) • 信噪比满足(<30db)
'_g&!zi8~ • 杂散光满足(<5%)
% /zHL?RqJ W9cvxsox 11.总结 &/EZn xl • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
3>(~5 • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
-C^qN7Bz • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
b c
.Vy • 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。
iP7KM*ks • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。