1.建模任务 $vz_%Y
xiEcEz'lk • 这个案例演示了设计一个理想化微结构的光束整形镜。 dWMccn;-m • 光束整形镜产生一个任意相位调制(非离散相位级次)。 Oxpo6G • 反射镜将高斯激光束整形成一个圆形高帽。 C"(_mW{@ • 这个案例将演示计算反射镜的光学函数。 p1C_`f N, • 在开始此案例之前,我们迫切建议您阅读案例LBS.001和545。 n&(3o6i' BF>T*Z-Ki
vs*>onCf e#K rgUG 入射激光光束
*q+oeAYX LE<:.?<Z-
PE^eP}O1 ]Qh[%GD iOKr9%9?Z •
波长:632.8nm
y|$vtD%c • 激光光束直径(1/e2):2.5mm
u<x[5xH+ • 发散角(全角1/e2):≈0.01°
H^ESAs6 • M2值:1
7?+5%7- 0kkRK*fp}x "4KkKi 目标平面上期望强度分布
}klE0<W|5\
6Wf*>G*h cAYa=}~< ys:1Z\$P • 直径(FWHM);3mm• 边缘宽度(能量从90%衰减到10%):70um
Og_2k
~ • 效率:>90%• 信噪比(SNR):>40dB
*xEI
Zx .i1jFwOd|G 2.设计概念 tq2-.]Y@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
M-{b 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
Z83q- ?ykVf O' 2.生成入射激光光束 `i"$*4#<
38Bnf Sources-Gaussian wave
<\B],M1=s= 生成激光光束: =1%zI% - 点击Source→Gaussian Wave Y:DNu9 - 输入波长(wavelength)632.8nm和1/e2半径(1/e2 radius) Z&AHM &,yj
45]Ym{] Propagations-Automatic Propagation Operator
n$XMsl.>
7}. #Z
将高斯光束传输到激光整形器平面上去: nXx6L!H J#
- 点击Propagation-Automatic Propagation Operator >xhd[
- 传播距离(Propagation Distance):50mm sURUQ H
QCZ,K"y 3.生成期望输出场 MzBfHt'Rk Y\ #.EVz
n's2/9x jx^|2
Jnh;;< • 点击Source→Super Gaussian Wave ujI 3tsl • 输入波长(wavelength):632.8nm,HWHM半径(HWHM radius)和边缘宽度(edge width) !=8L.^5c Co{MIuL
4.生成IFTA优化文件 x!Z:K5%O
WLg6-@kxXs Diffractive-Diffractive Beam Shaper
'6Pu[^x
:F!dTD$
YR^Ee8 _H
l8hvq(,{
打开衍射光束整形器对话框:Design-Beam Shaper Design-Diffractive Beam Shaper V0SW 5
m
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) N7RG5?
选择优化区域创建方法 ae9k[=-
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。 -s?dzX
选择菲涅尔设置并且输入一个100mm的距离值。 a'*5PaXU@/
k1QpX@
_qO;{%r 假定光束整形器不包含矩形像素。像素因子应该减小到1。 bc0)'a\ 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。 mh!N^[=n 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。 G#9o? 点击Next。 N\CEocU #z-iL!?
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(Fbm9(q$d
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。 D7gX,e
点击Create Optimization Document 以生成IFTA优化文件。 886 ('
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J 5.光束整形器透过率函数的优化 o2 T/IJP Pq[0vZ_}dN
Se;?j- WwCK K • 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)。 110>p • 选择透过率函数类型为:连续相位(Continuous Phase-Only)。 &kXGWp ^t/'dfF Mo/2,DiI5
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