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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 HI30-$9 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。 $McVK>= 相关Tutorial:DO.1; DO.2; DO.8 /g!', r, 建模任务
EWg\\90 #4*~ 4/ Z tfPB 照射光束强度 衍射扩散器 光图案强度 Hh8)d/D 相位层:4 r6`v-TY(/ 像素尺寸:>0.5um =7mn=
w? 直径:1*1mm G? "6[w/p 建模任务 Ytnk^/Z1L _ZfJfd~ 照射光束参数 y++[:M 波长:532nm Og`w ~!\ 激光束直径(1/e2):500um n_51-^*z 建模任务 V4PD]5ZW Q0_UBm^f 所要得到的出射场参数 =q(;g]e 位图文件:DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp KZw"?%H[
图案直径:40*40mm m. G}#/ 效率:>60% xCMcS~
3/ 杂光:<=10% {?
jr 分辨率:200*200um M38QA 参数说明 x\Bl^1& 对于下面的tutorial,将使用一个特别处理的对话编辑器 d[5?P?h') 该tutorial将集中在用于优化衍射扩散器的用户定义强度分布的说明 ^{GnEqml& 关于如何设置照射光束参数、光学系统和衍射扩散器的更详细信息请查看tutorial DO.2. .ns1;8 参数说明 K
-!YD}OF S&% GB 载入文件DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_02.seditor Dxu2rz!li- 这个文件可以在该tutorial 的VL_Samples 文件夹中找到 k!K}<sX2 参数说明 FaC;vuSpy ;k<g#She 在对话编辑器开始的页面中可以进行照射光束和光学系统的定义。详见tutorial DO.2 sV+/JDl 点击Next按钮,直到出现Desired Output File Parameters geL)v7t+# 参数说明 <8>gb!D G jd|? aK;( 所要得到的光场强度分布可以有三种导入方法: k"V| f& —VirtualLAB中的用户定义谐波场 r(IQ)\GR —位图,格式为.bmp, .jpg或者.pnp D}wM$B@S —ASCII文件包含强度值的2D矩阵 t%wC~1 选择Intensity from Bitmap File点击Import。 wvum7K{tI V6Y:l9 参数说明 {(i>$RG_ pzP~,cdf 选择DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp files in the VL_Samples folder. #N?EPV$ 点击Open s('<ms t8,s]I& 参数说明 jiMI&cl 8o-*s+EY"& 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。 #y"EhwF 定义口径或要得到的光图样的采样距离 :[oFe/1K!4 点击Preview按钮预览输入强度 '-tiH JB~79Lsdz 参数说明 /AX1LYlr _4VF>#b 点击Ok按钮开始强度图输入 y|1,h}H^n 't:|>;Wx 参数说明 9pD=E>4?# 445}Yw5;9 FWv-_ 点击Next按钮继续定义想要得到的输出光场参数 &y/ 4i>sOP3
B 参数说明 x'OE},>i FOxMt;|M L,L>cmpM 定义要创建的光图样的光学分辨率 !fXw X3B 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。 )54;YK 分辨率用于控制光斑尺寸。 #;?j]npg] ^fT|Wm< 参数说明 w~A{]s{4 mrR~[533j Mvq5s +. 红色的警告信息会在以下情况下出现: ^| L@f —通过指定的光学系统想要得到的分辨率不能达到 6vySOVMj —光学系统将产生不连续斑点而不是斑点图案 (a0q*iC% —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 :|3n`, C=&7V 点击Optimize Resolution 按钮以便调整系统参数 j]\3>. F3$@6J8<[z 参数说明 ]5X=u(} OTs vox|( E? 1"&D
m 该对话编辑器可以进行进一步的参数定义。详见Tutorial DO.2. IKx]?0sS 点击Finish按钮创建Light Path Diagram包含光学系统和Optimization Document。 aV?dy4o$ 选择Optimization Document开始优化衍射扩散器。 <<}t&qE%2% QZ!;` ?( 扩散器优化 !iBe/yb x#ub % t Fdsaf[3[v 设计页面可以定义每次优化步的迭代次数。 BFP (2j 点击Start Design按钮开始优化。 {//;GC* 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。 +.gM"JV ZSCZt&2v 扩散器优化 R#OVJ(# \~|+*^e) Gq_rZo(@ '|mVY; i[ 优化结束后,点击Show按钮,显示优化后的扩散器传输. ag Za+a *"4d6 优化后的传输器 dc[w` }}Gz3>?24= nA:\G":\y <BoDLvW> 优化后的传输器的典型相位 egcJ@Of 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。 Ml`tDt|; jiS|ara" 扩散器系统分析 ]B'Ac%Rx oxkA+}^j8M vK\n4mE[, ;8z40cD 在优化结束后选择Analysis页面计算优化函数 `NIc*B4q. "RPX_ 扩散器系统分析 )c
vA}U.z ,MkldCV %Z|]"=;6 m/W0vPM1 选择想要的优化函数用于评估输出场. Rv R,V 反选Show Output Field。我们稍后将采用Light Path Diagram 模拟输出场. ?'F>DN 点击Recalcualte按钮评估优化函数值. bo^d!/; 扩散器系统分析 6")co9 ;4DqtR"7Y N<bNJD} 优化(merit)函数值会显示在标志表格中. OnGtIY 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. d5?"GFy 优化将重复若干次,最佳优化函数值的传输将被保留. \wW'Hk= tEEeek(! 扩散器系统分析 o(iv=(o |~Q`DdkX lLD-QO}/ 转到从对话编辑器中产生的Light Path Diagram. VT.BHZ 点击Go!按钮开始模拟扩散器系统. < |