这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
r w?wi}}gn 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。
,PeR}E;c ;_<~9; 2.模拟任务 V*vQNPey 'RjEdLrI DOE:
`16'qc 相位型衍射
m<CrkKfpG 光束整形器
&Hoc`u 直径:2mmx2mm
m#_BF# 形状:圆形
GwX)~.i 相位级次:16
yXNr[7 .?Eb{W)^br
L!}!k N:? 3.建模任务:入射光场 wWl?c !0;AFv`\ 高斯准直
激光光束的光束
参数 yGa0/o18!? F9%_@n •
波长:632.8nm
vjEDd`jYZ • 激光光束直径(1/e2):1mm
7:4c\C0 I}`pY3
"N+4TfXy ;hT3N UCA 4.建模任务:期望输出光场 DyC*nE; WtOjPW 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
U0&myj 8L ]IuZ T • FWHM-直径:0.5mm
f"Sp.'@ • 边缘宽度:50um
@Jd&[T27Lr • 效率:>95%
&[G)YD • 信噪比(SNR):>30dB
,rB(WKU • 杂散光:<5%
iw )gNQ%z4 2S8;=x}/
}B0[S_mw +XWTu! 5.设计方案 RY;V@\pRY+ <B6md
i'R • 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)。
LUQ.=:mBR • 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)。
8"h;+; PQaTS*0SXJ
7y
Cf3 SeHrj&5U 6. 衍射光束整形器会话编辑器 L^qCE-[ 13?:a[~=Y • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
Xu-~j! • 用户必须输入所需的信息
byM%D$R - 入射场
/stvNIEa - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
]]|#+$ ~ -
系统参数
d+DO}=] - 制造条件
gC$_yd6m
L ]L3U2H`7
"Q@m7j)( \&F4Wl>` 7.设计过程 Kbu>U{' ct\msG }b:
Y -it3q'Z m*
3ipI{h
:!Ci#[g =%` s-[5b 设计和优化过程由两步完成:
"}()/ 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
d9[j4q_ 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
l%+ &V^: ^\PRzY 8.系统模拟 EV6R[2kl • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
NfDS6i.Fqp • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
x-i,v"8 • 可以通过光路编辑器(Light Path Editor)的工具(Tools)按钮将这个衍射光学工具箱光路图(Diffractive Optics Toolbox LPD)转换成基本工具箱中的光路图以用于进一步的评估,如下图所示。
Sh#N5kgD • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
V7WL Gy., tav@a)
n
n F ?)9L($VVD 9. 初始几何光学设计的结果 xoVd[c! 1gK|n
G@P;#l`(D y A5h^I 感兴趣的优化函数
& %/p;::A • 效率满足(>95%)
n[>hJ6 • 信噪比不满足(<30db)
du$lS':` • 杂散光不满足(>5%
h1S)B|~8 Rxdj}xy
FWu:5fBZY P4B|l: 10. 后续IFTA优化后的结果
3?D,
Wu +E.
D:
=mLp g4 &en2t=a
u^xnOVE '=nmdqP 感兴趣的优化函数
Xc[ym • 效率满足(>95%)
+C\79,r • 信噪比满足(<30db)
oI#TjF • 杂散光满足(<5%)
A@o7 G+#bO5 11.总结 |6^a[x3/U • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
_wXT9`|3 • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
}h`z2%5o • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
RF*>U a • 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。
?5't1219 • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。