这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
T}Vpy` 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。
/&as) 6H,=S`V]EK 2.模拟任务 _I-VWDCk gam#6
s DOE:
m<"fRT!Y 相位型衍射
>-5Gt 光束整形器
##FNq#F 直径:2mmx2mm
A{x
7 形状:圆形
\R\@t]>Y 相位级次:16
[RPAkp G? gXK W
i6#]$ B 3.建模任务:入射光场 E+ 3yN\X( t{8v(} 高斯准直
激光光束的光束
参数
)1nCw I#E(r>KW* •
波长:632.8nm
i(yAmo9h • 激光光束直径(1/e2):1mm
6mpg&'> vF6*c
:@%-f:iDj K}E7|gdG 4.建模任务:期望输出光场 795Jwv ,o@~OTja* 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
A9l})_~i wYO"znd • FWHM-直径:0.5mm
m_!vIUOz • 边缘宽度:50um
4[,B ;7 • 效率:>95%
koEX4q • 信噪比(SNR):>30dB
lAn+gDP • 杂散光:<5%
`o8{qU,*]N G</I%qM
SU%rWH yvooM'R 5.设计方案 >[H&k8\7n FL#g9U> • 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)。
2@R8P~^W • 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)。
me:|!lI7YU 1 73<x){
7}'A)C>J; x #tu 6. 衍射光束整形器会话编辑器 !q$&JZY ?l,
X!o6 • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
O/Y\ps3r • 用户必须输入所需的信息
}xf='lE - 入射场
wHOlj)CZ - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
=qp}p'BYe -
系统参数
5&<d2EG6l' - 制造条件
Dpdn%8+Z i,'Ka[6
B]|6`UfB 7O+Ij9+{n 7.设计过程 Z[k#AgC) lbB.*oQ
(lN;xT`= L`jB)wF/J
%[Zqr;~l V/3 {^Fcr 设计和优化过程由两步完成:
h
eE'S/ 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
T,WKoB 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
ntj`+7mw 1C0Y0{6, 8.系统模拟
coF T2Pq • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
oI_oz0nHk • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
*bCi2mbm@ • 可以通过光路编辑器(Light Path Editor)的工具(Tools)按钮将这个衍射光学工具箱光路图(Diffractive Optics Toolbox LPD)转换成基本工具箱中的光路图以用于进一步的评估,如下图所示。
9U|<q • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
cXk6e.Uz &\1'1`N1
DHm[8 Qp 9u?)vR[@e 9. 初始几何光学设计的结果 &r'{(O8$N /lLov.
b|sc'eP#? aJ:A%+1 感兴趣的优化函数
(VYR!(17 • 效率满足(>95%)
Qj
6gg • 信噪比不满足(<30db)
u/gm10<OWa • 杂散光不满足(>5%
ptV4s=G2 {H=oxa
,8c
dXt
8%o~4u3 10. 后续IFTA优化后的结果 Gr5`1`8| Ky[bX
5Noe/6 /x
3yTQ 45x,|h[F{5 感兴趣的优化函数
;".z[l * • 效率满足(>95%)
Qm.z@DwFM{ • 信噪比满足(<30db)
8To7c • 杂散光满足(<5%)
:O9P(X* >vlQ|/C 11.总结 |x &Z~y • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
V~OUE]]Q • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
"A%MVym." • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
luW
<V> • 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。
g-."sniP$g • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。