这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
{=-\|(Bx 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。
{aJJ`t :`2=@ . 2.模拟任务 *`Yv.=cd g9WGkHF DOE:
1,~SS 相位型衍射
~JDnKo 光束整形器
Bk\Gj`"7 直径:2mmx2mm
mzc
4/<th 形状:圆形
k{$ ao 相位级次:16
aKJQm'9Ks 1`9xIm*9w
]mXLg:3B 3.建模任务:入射光场 BC;: M7+h(\H]2 高斯准直
激光光束的光束
参数 o9S+6@ -cm$[,b6 •
波长:632.8nm
u% n*gcY • 激光光束直径(1/e2):1mm
/?1nHBYPM Gkxj?)`
\3jW~FV z.VyRB i0 4.建模任务:期望输出光场 4T<Lgb dG71*)<)t 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
8Bq!4uq\5| [j:[ • FWHM-直径:0.5mm
m&iH2| • 边缘宽度:50um
aCxE5$~$ • 效率:>95%
(%:>T Q( • 信噪比(SNR):>30dB
T,OwM\`.X{ • 杂散光:<5%
4r0b)Y&I <ExZ:ip
F5qFYL; \yGsr Bl 5.设计方案 c9nH}/I_ ~|AwN [ • 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)。
awUx=%ERtA • 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)。
*8tI*Pus 79yd&5#e?
=FT98H2*| fn/7wO$! 6. 衍射光束整形器会话编辑器 S"hTE7` tDCw- • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
d@3}U6, • 用户必须输入所需的信息
EK$Kee}~ - 入射场
`O8b1-1q~ - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
:aIN9; -
系统参数
,*@AX> - 制造条件
?P7]u>H gxGrspqg
Q!FLR>8 UP{j5gR:_ 7.设计过程 M8b4NF_& Zf>^4_x3P
rBN)a" ^:jN3@Q%
io3yLIy, L~^*u_U] 设计和优化过程由两步完成:
<_./SC 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
tB'V 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
oiX"Lz{
Q\3 Z|% 8.系统模拟 U\?g* • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
!"TZ:"VZU • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
9OfFM9(: • 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。
-n? g~(/P • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
:` $@}GI :b,^J&~/)1
Zzl,gy70 M'1!<a-Mp 9. 初始几何光学设计的结果 S|GWcSg ;bX4(CMe
&
+tN&a e[t<<u3" 感兴趣的优化函数
O8N[Jl • 效率满足(>95%)
~H}en6Rc • 信噪比不满足(<30db)
d=]U_+ • 杂散光不满足(>5%
]> Y/r-! qYp$fmj
KIVH!2q; w h$jr{
10. 后续IFTA优化后的结果 ,goBq3[%? I}Xg&-L
RX2{g^V7 /MOnNnV
!=*.$4 Cv=GZGn- 感兴趣的优化函数
!
qJI'+_ • 效率满足(>95%)
[Id}4[={e • 信噪比满足(<30db)
^`qPs/b • 杂散光满足(<5%)
.]}N55M i`OrMzL 11.总结 G(1 K9{i$ • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
(w2=
2$ • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
\`,xgC9K • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
(5uJZ!m • 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。
u:`y] • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。