这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
|j53'>N[ 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。
j|gv0SI_
w Dv?'(.z 2.模拟任务 Z#YkAQHv5 z)"7qqA DOE:
N+)4]ir> 相位型衍射
flp<QT 光束整形器
&\8.y2=9p 直径:2mmx2mm
9{@ #tx 形状:圆形
""l_&3oz 相位级次:16
bA\TuB Q>[*Y/`I
9'F-D 3.建模任务:入射光场 )iadu qR0V\OtgY~ 高斯准直
激光光束的光束
参数 6#VG,'e3 .b>1u3 •
波长:632.8nm
+F q`I2l| • 激光光束直径(1/e2):1mm
_KiaeVE 9frP`4<)
q+2yp&zF HpXMPHd 4.建模任务:期望输出光场 ?z0f5<dL )
?rJKr[` 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
yZ3/Ia>, Srj%6rgsB • FWHM-直径:0.5mm
.{
^4I • 边缘宽度:50um
']^e,9=Q • 效率:>95%
Ry*NRP; • 信噪比(SNR):>30dB
x][vd^iW • 杂散光:<5%
n's3!HQY[ k+S+: 5
%98F>wl `EVTlq@< 5.设计方案 <K!5N&vh M iIH&z • 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)。
r4caIV • 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)。
P{mV E 5}T_~-{
eCdx(4(\a G?12?2 6. 衍射光束整形器会话编辑器 D.xN_NK" <b"ynoM.A • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
)k0e} • 用户必须输入所需的信息
i.2O~30ST - 入射场
7r?O(0> - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
lM Gz"cym -
系统参数
Kv"e\
E - 制造条件
w~M5)b ep<A d
0?l|A1I% %~P]x7%| 7.设计过程 RGYky3mQK g6EdCG.V
'"QC^Joz {"8\~r &b
d}tn/Eu?B ="
K;3a`GI 设计和优化过程由两步完成:
uHBX}WH
1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
WpC@nz? 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
>1:s.[& :xZ/c\ 8.系统模拟 (u85$_C • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
!e6;@ * • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
_=B(jJZ • 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;615p1 • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
6"WR}S0o `
_()R`=
VBR@f<2L nk9hQRP?
8 9. 初始几何光学设计的结果 >`=
'~y8 o1"U'y-9V
y=YD4m2 W g.f!Uc{ 感兴趣的优化函数
gwQL9
UYx • 效率满足(>95%)
@]tFRV • 信噪比不满足(<30db)
VA4vAF • 杂散光不满足(>5%
]7zDdI|
K2nq2Gbn
R?1;'pvpa[ N^q*lV#kob 10. 后续IFTA优化后的结果 7M}T^LC : QSlctW
G,>tC`! l0Jpf9Aue
f[ GH _Pa(5-S'KR 感兴趣的优化函数
FB@c
+*1 • 效率满足(>95%)
@Qd6a:-6 • 信噪比满足(<30db)
JI )+ • 杂散光满足(<5%)
#QZg{ -"Lia!Q]M 11.总结 :Y
y+% • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
S +|aCRS • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
Yg/e 8Q2 • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
O(,Ezyx • 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。
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