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本例设计用于产生矩形平顶光的衍射扩散器 2`o}neF{ ;I#S m; 关键词:衍射光学,衍射光学元件,扩散器,平顶光 ?8d7/KZO 所需工具箱:Diffractive Optics Toolbox Basic _uR-Z_z 相关Tutorials:DO.1; DO.3; DO.8\ (j%d{y4 1xJc[q 建模任务 %>cl0W3x P`^{dH$P n>w/T" &tULSp@J ^vPt Ppt 建模任务 yvgn}F{} $hkMJ),T~ CTbz?Kn 照射光束参数 e$E~@{[1) Ø 波长:632.8nm Y]5\%JR Ø 激光束直径(1/e2):700um h9McC 3 ,u^S(vxyz 建模任务 ,=9e]pQ 6T}bD[h4? _d$0( 要得到的输出场参数 uF!3a$4] Ø 直径:1。 PC_#kz Ø 分辨率:<=0.03 !*0\Yi,6 Ø 效率:>70% zs@#.OEH Ø 杂光:<20% 2 NgEzY5 创建新的对话编辑器 J{gqm ]to"X7/ gDw:Z/1X` s_=/p5\ Ø Regular Shape Diffuse对话编辑器可以用于产生线形,圆形和矩形平顶光 Dj<]eG] pr|P#mc"J Ø 点击主菜单中Regular Shape Diffuser )V^J^1 创建一个新的对话编辑器 U8Pnt|0 M VOYuog 5o 959i2z 照射光束定义 1@nGD<,. DR o@gYDn {(7D=\eU @)8QxI^3[ Ø 点击Next按钮开始照射光束的定义 }LH>0v_<Y JD^&d~n_ 照射光束定义 JTw'ecFev zfE;)K^" E6SGK,f0D Ø g8yWFqE!T 本页中可以修改照射光束的直径和发散角的定义 wX6VapFboI Hp_3BulS< Ø 选择1/e2光腰直径,发散全角 4]N`pD5 Ø 点击Next ZhKYoPIq
H}NW? 照射光束的定义 Mj&f7IUO 71+J{XOC ,Ty>sZ#/fz yA%(!v5UT Ø 在这个页面照射光束可以定义 ?-,v0# Ø VirtualLab总假定一个高斯光束 xo0",i
f8 Ø 输入波长632.8nm p6(n\eg R Ø 选择光腰输入700um*700um z.g'8#@ Ø 点击Next 0@rrY fW Vd[zuD4 光学系统装置的定义 W"fdK_F\ R/
7G oJK]oVX9i =5E G}@ Ø 在本页面,可以选择基本的光学装置 "v-\nAu Ø 这个对话编辑器支持1f/2f-装置,傍轴远场和角谱 LSQ2pB2V Ø 对于1f/2f-装置或傍轴远场进一步的参数需要在后续的页面中定义 [8/E ;h Ø 选择角谱装置并点击Next cO2
.gQo' _9E7;ew XljiK8q;% 定义所要得到的输出场 s>
JmLtT w\pD'1e >9D=PnHnD o}p6qB=;1 Ø 该对话编辑器可以设计用于产生平顶光和线形的扩散器 ;JpU4W2/ Ø 选择2D Top Hat M_V\mYC8I Ø 选择Rectangular Shape 8=Di+r Ø 点击Next H~+D2A hq/k}Y ]*pALT6 定义所要得到的输出场 TuphCu+Oh GLA,,i'i9 Tn[DF9;? "])X0z yM Ø 指定Top Hat Diameter 1 。*1 。 xaWd\]UF Ø Top Hat Resolution 设置为0.03*0.03 7t\W{y Ø 因为最大杂光小于20%,Limit intensity of Stray Light 要选中。Maximum Relative Stray Light Intensity设置为15% . Vw=e C" OWCd$c_( wH[@#UP3l 定义输出光场直径 <tAn2e! ecA[ z6bTcs"7h Oh<[8S7]C Ø 衍射扩散器一般不会衍射所有在想得到图样里的光线 6}2vn5 E// Ø 杂光将被衍射到更大的衍射角 38Lc|w Ø 在目标平面上要有额外空间用于杂光 >t u3m2 Ø 目标平面上的输出场的总直径可以看到,在Manual Mode 用户可自定义调整. 0X#tt`;
zt!mx{l' 选择优化函数 E0}`+x *G$tfb( %MgQ. R{kZKD= Ø 在该页面下,可以选择优化函数 ="3Hc=1?R Ø 可以不选优化函数记录(Logging)以便加速优化 [g/Hf(& DqrS5!C NFPW#-TF 定义扩散器孔径 lRnst-inlI L~Epd.,Dt R>[2}R30 Y1txI Ø 设置扩散器Aperture Shape为rectangular和Aperture Diameter为1.4*1.4mm. R3wK@D Ø 孔径直径应该是大约是照射光束1/e2直径的2-3倍. 4p&qH igG }S3m
wp<Y W'rft@J$ 定义DOE的传输参数 @DfjeS)u^ '0U+M{ {<ymL} Jg3}U j2By Ø VirtualLab将优化扩散器传输. nK1XJp Ø 第二步,计算高度分部.更多详细说明可以查看Tutorial DO.8. #
SV*6 +bI &0` Ø 选择 Phase-Only Transmission. ,ju 1:` Ø 选中 Transmission Contains Discrete Levels. XCoN!~ Ø 设置 Number of Phase Level 为 2. |HI=ykfI 定义DOE传输参数 6T&6N0y+9 15#v|/wI' m!a<\0^ )7c\wAs { ;);E UL$^zR3%d Ø 像素尺寸和扩散器传输周期可以自动计算 TLl*gED Ø 设置Pixel Size Increment为10nm和Minimum Pixel Size为1um。 jwyJ=W- Ø Pixel Size Increment指明步长,其中Pixel size可以被电脑改变用于扩散器的构造。 8263
${ad[hs Ø Expert用户可以设置user defined pixel size. `;*%5WD% I<z
/Y? 参数总结 \06fP4? KQaw*T[Q3w q0jzng 2sjV*\Udf F N;X"it. Ø 本页面显示大部分重要的用户定义和自动计算得到的参数。Ø 最重要的是所要得到和实现的平顶直径和分布率。 Xoml Duj9PV`2 Ø 由于指定pixel size increment 和minimum pixel size可能使想要得到的值无法精确实现。 E {4/$} 接下来的设计步骤 .<^dv?@ p82&X+v/p }:5r#Cd Ø 对话编辑器的最后一页面表明接下来设计扩散器的步骤。Ø 点击Finish按钮用于创建Optimization Document 用于优化扩散器 并创建Light Path Diagram用于模拟包含扩散器的完整光学系统。 +dSe"W9 扩散器优化 $TtCVR fOm=#:O [{ K$sd Ø 改变Optimization DocumentØ 设计页面可以指定每次优化步的迭代次数。Ø 点击Start Design按钮开始优化。Ø SNR Optimization for Quantized Transmission 将自动停止,如果没有改善的话。所执行的可能不是指定的迭代次数。 扩散器优化 3X89mIDr Uc!}D Ø 扩散器优化所花的时间依赖于迭代次数和像素数。 pq#Hca[ Ø 运行中的优化可以通过点击 Stop按钮来停止。 ;:vbOG#aSN Ø 优化的全过程在窗口中显示。 Tf
Q(f? Ø 当前优化步由灰色标志。 ,E$^i~OO [ahD%UxO5 Ø 当前步的过程显示在progress bar. L,p5:EW8. s[nXr )}9Ef"v| 扩散器优化 <`9Q{~*=t YDyOhv ]MfT5#(6h Ø 在优化结束后点击Show按钮以显示优化后的扩散器传输。 X2(TuR*t Ø Set按钮可以设置其它用户定义的传输。可以用于优化的开始点或者进一步分析。 VT?JTW L0qo/6|C 优化后的传输 !3v!BJ#+,& epJVs0W &`0y<0z Ø 优化后的传输的典型相位 lJpD>\$}@R QB'-`GwL Ø 由于衍射扩散器的优化由随机相位开始。不同的优化它们的传输相位结果也是不同的。 pjvChl5 F +D2
xN@ 扩散器系统分析 =PP]LDlJs {vx{Hwyv BR8z%R MM3X!
tq 优化结束后转到Analysis页面以计算优化函数 NYM$0v`0YK I5wf|wB- A 7'dD$9 扩散器系统分析 $^INl0Pg {UQpD D@rOX (m Ø 选择想要得到的优化函数用于评估输出光场 <@.f# Ø 反选Show Output Field。将用Light Path Diagram模拟输出光场。 zq80}5%2CT Ø 点击Recalculate按钮评估优化函数值。 8RVNRV@g% fa8vY H|tbwU)J 扩散器系统分析 67+ K
?!, *P 5Xy@: Q6Vy} c|X.&<lX 8b8ui Ø 优化函数的值将显示在marked table中Ø 由于优化开始时随机的传输相位,不同优化对应的优化函数值是不同的。 :iD([V Ø 优化要重复几次,最优的优化函数值的传输将被保留 sycN 光路径 z'O$[6m6 sEt5!& |