1.建模任务 !Cse,6/Z
bs{i@1$ • 这个案例演示了设计一个理想化微结构的光束整形镜。 yhnhORSY; • 光束整形镜产生一个任意相位调制(非离散相位级次)。 LRNgpjE} • 反射镜将高斯激光束整形成一个圆形高帽。 @&!`.Y oy • 这个案例将演示计算反射镜的光学函数。 ^~iu),gu • 在开始此案例之前,我们迫切建议您阅读案例LBS.001和545。 -P"9KnsO ]z5`!e)L
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入射激光光束
U/2]ACGCN^ ico%_fp
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{29[hO Z!\xVCG"q 7RW5U'B •
波长:632.8nm
'n1-?T) • 激光光束直径(1/e2):2.5mm
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| • 发散角(全角1/e2):≈0.01°
'~-JR> • M2值:1
3/+r*lv>X H(}Jt!/: ? [~ "$ 目标平面上期望强度分布
!ho~@sc{W
;+pS-Zb
6 !V|%n(O" A6D.bJ) • 直径(FWHM);3mm• 边缘宽度(能量从90%衰减到10%):70um
v2X>% • 效率:>90%• 信噪比(SNR):>40dB
)a:j_jy 7S"W7O1> 2.设计概念 Skm$:`u; • 设计没有离散相位级的光束整形透过函数。• 第一步:忽略反射镜并且计算一个衍射光束整形器的透过率函数。• 第二步:由透射光束整形器的光学函数计算反射镜的光学函数。 第一步
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(^ 优化一个衍射光束整形器的透过率函数 1. 设计透射光束整形器
3]Jl\<0 a>w@9 2.生成入射激光光束 ~M@'=Q*~
i-6,r [< Sources-Gaussian wave
s{IXth6 生成激光光束: Wz}DC7 - 点击Source→Gaussian Wave fb8"hO]s - 输入波长(wavelength)632.8nm和1/e2半径(1/e2 radius) j+B+>r^
NI(fJ%U Propagations-Automatic Propagation Operator
cRt[{HE
,:RHhg
将高斯光束传输到激光整形器平面上去: JY$B%R4;]
- 点击Propagation-Automatic Propagation Operator / {|<3CEe
- 传播距离(Propagation Distance):50mm *Ru@F:
2?=R_&0Q 3.生成期望输出场 Q<TD5t9 O3U6"{yJ)
Jxyeh1zqB p1zT]
!uIT5D • 点击Source→Super Gaussian Wave N
=k}"2_= • 输入波长(wavelength):632.8nm,HWHM半径(HWHM radius)和边缘宽度(edge width) .QwwGm 8#NI`s*
4.生成IFTA优化文件 [(%6]L}
r&^LSTU0! Diffractive-Diffractive Beam Shaper
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>MXE)=
uU_0t;oR3
Z_%9LxZlyj
打开衍射光束整形器对话框:Design-Beam Shaper Design-Diffractive Beam Shaper +kh#Jq.
设置入射场(照明高斯激光光束,传输50mm后的光束)和期望输出场(高帽) Gp}:U>V)
选择优化区域创建方法 F%Te0l
这个案例将演示设计菲涅尔类型光束整形元件。这意味着光束整形器将包含衍射透镜以在定义的距离下生成高帽。 xR9<I:^&
选择菲涅尔设置并且输入一个100mm的距离值。 /qf2LO'+
.#py5&`%
sIx8,3`&y 假定光束整形器不包含矩形像素。像素因子应该减小到1。 e|ChCvk VirtualLab可以自动计算光束整形器传输的采样距离。然而为了减小优化的数值计算量,我们将采样距离/像素大小设置为7.5um×7.5um。 G@4ro< 光束整形器孔径直径必须至少为入射激光光束直径(1/e2 )的两倍。 o6{[7jI 点击Next。 P=Au~2X H.sYy-_]F
f 7g?{M
B.zRDB}i=
cmw2EHTT<
这个页面给出了入射场,透过率函数以及期望输出场三者采样距离的概观。 H@!\?5I
点击Create Optimization Document 以生成IFTA优化文件。 43i@5F]
P)hZFX 5.光束整形器透过率函数的优化 L^}i7nJ Ww8C}2g3
egOZ.oV )v1y
P • 此案例演示了对一个具有任意相位调制光束整形器的优化(无离散相位级次)。 7/p&]0w • 选择透过率函数类型为:连续相位(Continuous Phase-Only)。 ^|h5*Tb fgmu*\x<