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本案例设计一个用于产生普通2D散射强度分布的衍射光学元件 \:{K",2 关键词:衍射光学,衍射光学元件,扩散器,光图案,图案生成所需工具箱:Diffractive Optics Toolbox Basic;Trial 版本不支持相关的Tutorial。如果需要,请联系LightTrans或者当地经销商申请全版本的使用期限。 +U<YM94? 相关Tutorial:DO.1; DO.2; DO.8 \B~g5}= 建模任务 !@Qk=Xkg y*^UGJC: q]OIP"yv 照射光束强度 衍射扩散器 光图案强度 n?cC]k;P~ 相位层:4 b)'CP Cu* 像素尺寸:>0.5um GgY8\>u 直径:1*1mm LXX('d 建模任务 o]&q'>Rf
BM?!? 照射光束参数 03 gbcNo 波长:532nm %r1#G.2YW 激光束直径(1/e2):500um }~zDcj_ 建模任务 EQlb:;j o+{,>t 所要得到的出射场参数 P
_fCb 位图文件:DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp s9sl*1n1m` 图案直径:40*40mm bT 42G[x 效率:>60% 5]I)qij
q 杂光:<=10% }UsH#!9. 分辨率:200*200um Ygk_gBRiC 参数说明 F_:zR,P%# 对于下面的tutorial,将使用一个特别处理的对话编辑器 <$-^^b(y 该tutorial将集中在用于优化衍射扩散器的用户定义强度分布的说明 G(wK(P0j 关于如何设置照射光束参数、光学系统和衍射扩散器的更详细信息请查看tutorial DO.2. bgBvzV&'8 参数说明 |OCiq|# c6vJ;iz 载入文件DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_02.seditor 8d5#vm 这个文件可以在该tutorial 的VL_Samples 文件夹中找到 {rMf/ RAE 参数说明 $,by!w'e:l id9QfJ9t 在对话编辑器开始的页面中可以进行照射光束和光学系统的定义。详见tutorial DO.2 ;6PU 点击Next按钮,直到出现Desired Output File Parameters %OgK{h 参数说明 JR]elRR Jkj7ty.J 所要得到的光场强度分布可以有三种导入方法: I1>f2/$z* —VirtualLAB中的用户定义谐波场 8[J%TWq%9 —位图,格式为.bmp, .jpg或者.pnp >gzM-d —ASCII文件包含强度值的2D矩阵 udUc&pX 选择Intensity from Bitmap File点击Import。 (Z$7;OAI ?1\I/'E9 参数说明 ZPw4S2yw3.
K
Ha,6X 选择DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp files in the VL_Samples folder. DlCN 点击Open 1W>/4l K>.}>)0 参数说明 9~Sa7P
el5Pe{j' 定义一个颜色范围和相应的最大最小强度值。推荐灰度位图。 @Ik5BT 定义口径或要得到的光图样的采样距离 wT!?.Y)aj 点击Preview按钮预览输入强度 a({Rb?b &_Cc 参数说明 i/_rz.c~3
5(CInl 点击Ok按钮开始强度图输入 Ag0w8F Bv~^keuj3t 参数说明 2H$](k?
C0w_pu
$=\=80u/ 点击Next按钮继续定义想要得到的输出光场参数 JzN "o' =t_+ajY% 参数说明 7hn[i,?`
H gnN>Rl
5_
Y S7lB 定义要创建的光图样的光学分辨率 $,Xn@4 考虑到光图样在相干光的情况下由小斑点组成。为能清楚地分辨图样斑点应该比最小的光图样细节更小。 v0)
%S 分辨率用于控制光斑尺寸。 N:3=G`Ws +$ djX=3 参数说明 YC%xW* U>!TM##1QD
xS@jV6E~ 红色的警告信息会在以下情况下出现: ~_;.ZZ-H] —通过指定的光学系统想要得到的分辨率不能达到 :K~@JlJd —光学系统将产生不连续斑点而不是斑点图案 *sp")h#Z —不是所有的光图样细节可以被光学系统或指定分辨率分辨 ~H \P0G5GA SPb`Q" 点击Optimize Resolution 按钮以便调整系统参数 U*K4qJ6U M)K!!Jqh 参数说明 c(Y~5A{TXO )OQm,5F1
][Tw^r& 该对话编辑器可以进行进一步的参数定义。详见Tutorial DO.2. _s#J\!F 点击Finish按钮创建Light Path Diagram包含光学系统和Optimization Document。 AUF[hzA 选择Optimization Document开始优化衍射扩散器。 %6lGRq{/? 'g<{l&u 扩散器优化 vh2/d.MO uu]C;wl
nl2Lqu1 设计页面可以定义每次优化步的迭代次数。 *fi`DiO 点击Start Design按钮开始优化。 (&*Bl\YoX 选中SNR Optimization for Quantized Transmission,如果没有改善可能将自动停止。可能不会有指定的迭代数会执行。 IW nG@! tpzWi
W/ 扩散器优化 hs+)a%A3G ]2"UR_x
S`[(y?OF? A1B[5a*o! 优化结束后,点击Show按钮,显示优化后的扩散器传输. Rh~j -; uh9b!8 优化后的传输器 )$Ib6tYY 3?aM\z;
2vUcSKG7 &/' O?HWl 优化后的传输器的典型相位 ^`xS|Sq1D 由于衍射扩散器的优化从随机相位开始的,所以不同的优化对应不同的传输相位结果。 '#A_KHD zuMz6#aCC8 扩散器系统分析 5![ ILa_ ]c_lNHssmq
ec^{ez@` z4J\BB 在优化结束后选择Analysis页面计算优化函数 '9vsv\A& &9v8 扩散器系统分析 K
..Pn17t \g]rOYW
:k_)Bh?+ @CR<&^s5V 选择想要的优化函数用于评估输出场. 9gK1Gx: 反选Show Output Field。我们稍后将采用Light Path Diagram 模拟输出场. zBI2cB8;P 点击Recalcualte按钮评估优化函数值. 1A;,"8kBd 扩散器系统分析 jl;N
Fk% Xq"9TYf$
o|84yT!~ 优化(merit)函数值会显示在标志表格中. n~>b}DY 因为优化以随机传输相位开始,不同优化对应的优化函数值不同. k%-y\WM 优化将重复若干次,最佳优化函数值的传输将被保留. [4;_8-[Nv c-7Zk!LfD 扩散器系统分析 pIm ]WNX( &% (1?\~u
,{"K^ 转到从对话编辑器中产生的Light Path Diagram. Lo[;{A$u 点击Go!按钮开始模拟扩散器系统. @!x7jPr YuoErP=P
(ux9"r^g;x |tY6+T} 模拟结果 6>)KiigZ\ TgRG6?#^l
%0815
5M 结论 \Ym$to Ø VirtualLab辅助用户设计用于产生线分布或平顶光分布的衍射光学元件 02^\np rP6k} Ø 辅助设计的步骤能够使在衍射光学中缺少经验的光学工程师从当前的发展中受益 f~jdN~ v+C D{Tc ,pZz`B# QQ:2987619807 L^s?EqLXS
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