这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
!F7: i 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。
}ND'0*# RvW.@#EH0 2.模拟任务 LK+felL detL jlE DOE:
4<}A]BQVkJ 相位型衍射
&jm[4'$
*z 光束整形器
?}sOG?{ 直径:2mmx2mm
C EqZ:c 形状:圆形
treXOC9^B8 相位级次:16
<]Y[XI(kr "{(
[!
Gah lS*W 3.建模任务:入射光场 kp`0erJqw Y:pRcO.4g 高斯准直
激光光束的光束
参数 @ER1zKK? Jz$>k$!UD •
波长:632.8nm
RWikJ • 激光光束直径(1/e2):1mm
|s|/]aD}o K-4tdC3
v@_in(dk Mi74Xl i 4.建模任务:期望输出光场 ,qy&|4Jz uaxB -PZ 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
^saM$e^c: 'v`_Ii|- • FWHM-直径:0.5mm
F^rl$#pCS • 边缘宽度:50um
x,1=D~L} • 效率:>95%
S=O$JP79 • 信噪比(SNR):>30dB
wLMvC{5 • 杂散光:<5%
$L&BT 0 f)^t')
evOb U**)H_S/~ 5.设计方案 Z| L2oce mV zu~xym • 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)。
$ !5f"<FCB • 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)。
a#QByP {^wdJZ~QLK
h,]+ >`b T} 8CfG_j 6. 衍射光束整形器会话编辑器 o? dR\cxj P)IjL&[ • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
W 5I=X]& • 用户必须输入所需的信息
!KDr`CV& - 入射场
5_aw.s> - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
6ZksqdP8 -
系统参数
:;TYL[ - 制造条件
H),RA]S ]ym C3LV]
~04[KG `[@VxGy_ 7.设计过程 4NUNOv`[{ d h?dO`
w,
7Cr ue9h
yoW>
BX WRM$DA 设计和优化过程由两步完成:
Ky6+~> 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
7@~QkTH~y 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
/.v_N%*-v 1p=&WM 8.系统模拟 I-{^[p p • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
%/%gMRXG2 • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
<Wf0QO, • 可以通过光路编辑器(Light Path Editor)的工具(Tools)按钮将这个衍射光学工具箱光路图(Diffractive Optics Toolbox LPD)转换成基本工具箱中的光路图以用于进一步的评估,如下图所示。
G"C;A`6 • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
LYNZP4(R s7M}NA 0
[' t8C sMX$Q45e 9. 初始几何光学设计的结果 ]b)!YPo U2UyN9:6F
0Jg+sUs{ 4y>(RrVG 感兴趣的优化函数
P4[]qbfd, • 效率满足(>95%)
BPiiexTV9 • 信噪比不满足(<30db)
QES^^PQe: • 杂散光不满足(>5%
U1kh-8
: lG 8dI\ `
1b+h>.gWar F-tFet
10. 后续IFTA优化后的结果 uAT/6@ |Q6h/"2
%GVN4y& sL8>GtVo
l_ b_-p e3pnk
=u 感兴趣的优化函数
#@q1Ko!NZ • 效率满足(>95%)
\H[Yyp4 • 信噪比满足(<30db)
(QKsB3X • 杂散光满足(<5%)
:fW.-^"VP *F..ZS'$[ 11.总结 vgN@~Xa • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
?#i|>MRR> • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
>'.[G:b • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
dXDXRY.FMQ • 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。
+9jivOmK • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。