这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
3a_=e
B 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。
Tw{}Ht_Qq YKk*QcAn 2.模拟任务 O8 \dMb
2A5R3x=\ DOE:
YaWZOuxm 相位型衍射
9 K.B 光束整形器
}\s\fNSQ/ 直径:2mmx2mm
cKb jW 形状:圆形
B]""%&! O 相位级次:16
f2abee l4:5(1
2^\67@9 3.建模任务:入射光场 ZYi."^l tE~OWjL 高斯准直
激光光束的光束
参数 W'B=H1 p#yq 'kY •
波长:632.8nm
>Fzs%]M • 激光光束直径(1/e2):1mm
ks}J
ke> }#0i1]n$D
HoTg7/iK G1vg2'A 4.建模任务:期望输出光场 .o._`"V p,)~w1| 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
TH%J=1d lHTW e' • FWHM-直径:0.5mm
=F B[<% • 边缘宽度:50um
s\CZ os& • 效率:>95%
./iC • 信噪比(SNR):>30dB
5vfzSJ • 杂散光:<5%
S1!X;PP/ Rfk8trD B
h.~:UR* IO*}N" 5.设计方案 i$[wkQ>$ #jc+2F,+{ • 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)。
q$<M2 • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
GmONhh(k aR2Vvo
eLvbPE_ YEbB3N 6. 衍射光束整形器会话编辑器 'pa>;{ -F-RWs{yS • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
=}$YZuzmU • 用户必须输入所需的信息
h8ikM&fl - 入射场
/CE]7m,7~K - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
e
Qz_,vTk -
系统参数
&J
<k m - 制造条件
QO-R> ~)ecQ
$wQkTx `2B,+ytW8 7.设计过程 <#[_S$54 sp2"c"_+
:nt 7jm, ZSBa+3;z
{Xc^-A[~ z)Yk&;XC 设计和优化过程由两步完成:
Zgw;AY.R> 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
mr4W2Z@L 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
fpDx)lQ [\Ks+S 8.系统模拟 =)2sehU/ • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
5Oa`1?C1 • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
T;4& ^5n • 可以通过光路编辑器(Light Path Editor)的工具(Tools)按钮将这个衍射光学工具箱光路图(Diffractive Optics Toolbox LPD)转换成基本工具箱中的光路图以用于进一步的评估,如下图所示。
Nx%]dOa • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
pq3W.7z;b iEA$`LhO\A
[YGPcGw cJ}J4? 9. 初始几何光学设计的结果 DaA9fJ7a
FuWMVT`Y
HFtl4P F7FUoew< 感兴趣的优化函数
MM+xm{4l • 效率满足(>95%)
go6XUe • 信噪比不满足(<30db)
Ve]ufn6 • 杂散光不满足(>5%
efc<lSUR f>*D@TrU
k2"DFXsv h~!KNF*XW 10. 后续IFTA优化后的结果 hPb erc2 %gd{u\h^
3? R56$-+ 9*thqs3J#d
\),DW) sDylSYq 感兴趣的优化函数
s_/a1o • 效率满足(>95%)
I3ZlKI • 信噪比满足(<30db)
r
I-A)b4 • 杂散光满足(<5%)
V!|:rwG2 /K@_O\+;Q 11.总结 h^H~q<R[T • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
Ojh\H • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
EJ%Kr$51K • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
9AA_e
~y • 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。
w_>SxSS7 • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。