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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 ;ZW}47:BS6 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。 lPSDY&`P 相关Tutorial:DO.1; DO.2; DO.8 5@r Zm4U 建模任务 =D:R'0YH as47eZ0\ X QoT},C 照射光束强度 衍射扩散器 光图案强度 N[D\@o 相位层:4 >rX R;4% 像素尺寸:>0.5um 7bW!u*v-c 直径:1*1mm ,0u0 ' 建模任务 !/lYq;$R S5JR`o
照射光束参数 XjM) /-w 波长:532nm sYW)h$p;D 激光束直径(1/e2):500um 4I[FE;^ 建模任务 2n r
UE 8QgL7 所要得到的出射场参数 |@9I5Eg)iE 位图文件:DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp ?F), 4Q 图案直径:40*40mm (6y3"cbe 效率:>60% zNTu j p 杂光:<=10% FH5 bC6 分辨率:200*200um \36;csu 参数说明 [";5s&)q 对于下面的tutorial,将使用一个特别处理的对话编辑器 .F$AmVTN 该tutorial将集中在用于优化衍射扩散器的用户定义强度分布的说明 #$^i x 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. ~oR&0et 参数说明 ') cgx9 7CN[Z9Y^} 载入文件DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_02.seditor }4ju2K 这个文件可以在该tutorial 的VL_Samples 文件夹中找到 6&Ir0K/ 参数说明 V.[#$ip6: P+|8MT0 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 %YAiSSsV 点击Next按钮,直到出现Desired Output File Parameters NjyIwo0 参数说明 ; SM^ )CTM 所要得到的光场强度分布可以有三种导入方法: aw~EK0yU
—VirtualLAB中的用户定义谐波场 ~F6gF7]z —位图,格式为.bmp, .jpg或者.pnp ?B!ZqJ# —ASCII文件包含强度值的2D矩阵 ASU\O3%% 选择Intensity from Bitmap File点击Import。 >o=p5#{ Z|GkM5QH: 参数说明 qiryC7.E
|6Z MxY 选择DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp files in the VL_Samples folder. w1G.^ 点击Open ymCIk/\ ;i?!qB>baX 参数说明 0qUap*fvC
~ b_gwJ' 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。 bbkI}d%(Ng 定义口径或要得到的光图样的采样距离 =eLb"7C#0 点击Preview按钮预览输入强度 cb,sb^- j}*+-.YF 参数说明 #Kr.!uD
xAE@cwg 点击Ok按钮开始强度图输入 vp9<.*h W+S; Do 参数说明 -{%''(G Y6PA\7Y\
)eMh,r
点击Next按钮继续定义想要得到的输出光场参数 W
A}@n k|C8sSH 参数说明 * v]UgPk Y\|J1I,Z4
"A+F&C> 定义要创建的光图样的光学分辨率 w8ld*z 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。 -y.AJ~T 分辨率用于控制光斑尺寸。 k4rBS xB+H7Ya 参数说明 iCKwd 9?) 1hS~!r'qqv
;qK6."b`; 红色的警告信息会在以下情况下出现: 0Wm-`ZA —通过指定的光学系统想要得到的分辨率不能达到 e_-/p`9 —光学系统将产生不连续斑点而不是斑点图案 ;BVhkWA —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 VAt9JE;# y*(j{0yd 点击Optimize Resolution 按钮以便调整系统参数 /vMyf),2 fC|u 参数说明 GA}^Rh`T- _AbEQ\P{
$'*BS 该对话编辑器可以进行进一步的参数定义。详见Tutorial DO.2. +cH(nZ*f 点击Finish按钮创建Light Path Diagram包含光学系统和Optimization Document。 R*m"'|U 选择Optimization Document开始优化衍射扩散器。 qQvb;jO RY<b]| 扩散器优化 D .`\ ^a Y1\vt+`O
hspg-|R 设计页面可以定义每次优化步的迭代次数。 D0i30p` 点击Start Design按钮开始优化。 8l0
(6x$ 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。 v2sU$M `1]9(xwhQ0 扩散器优化 E
ET 2|*} -~f.>@Wb
Ghc0{M< 3)SZVME1Z 优化结束后,点击Show按钮,显示优化后的扩散器传输. QGy=JHb q(Q9FonU 优化后的传输器 n.RhA-O mA@+4&
ppKCY4 Bx4GFCdifC 优化后的传输器的典型相位 Ao$z)<d' 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。 G-
WJlu V0i$"|F+E 扩散器系统分析 AAgA]OD, C|LQYz-{
'bPo 5V| k)Wz b 在优化结束后选择Analysis页面计算优化函数 ^j}sS!p wgrOW]e 扩散器系统分析 'qE mM>|fHGA
or`stBx cyg>hX{U 选择想要的优化函数用于评估输出场. )A=g# D# 反选Show Output Field。我们稍后将采用Light Path Diagram 模拟输出场. V"iLeC 点击Recalcualte按钮评估优化函数值. :X*LlN 扩散器系统分析 [bJnl>A qCN7i&k,
"s9gQAoaO 优化(merit)函数值会显示在标志表格中. 3=7 h+ZgB 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. ifZNl, 优化将重复若干次,最佳优化函数值的传输将被保留. p>3'77
V c@M@t0WT[ 扩散器系统分析 $t'I*k^N I=a$1%BzEX
8Oh3iO 转到从对话编辑器中产生的Light Path Diagram. 1s[-2^D+EM 点击Go!按钮开始模拟扩散器系统. yVzg<%CR^ `wd* &vl |