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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 ]{'lV~fc 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。 Y'%k
G5nF 相关Tutorial:DO.1; DO.2; DO.8 G9i?yd4n=B 建模任务 ^J$?[@qD .jjvS Fl&Z}&5p 照射光束强度 衍射扩散器 光图案强度 G u P1 相位层:4 N8w@8|KM 像素尺寸:>0.5um -
d(RK_ 直径:1*1mm dTW3mF4= 建模任务 CNF3".a 4w-P%-4 照射光束参数 G Za< 波长:532nm X:Z*7P/ 激光束直径(1/e2):500um m^Xq<`e"< 建模任务 O*zF` 9 4P\?vz" 所要得到的出射场参数 2pQdDbm 位图文件:DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp 1P+Te,I 图案直径:40*40mm \@i4im@%xU 效率:>60% X6g{qz Hg_ 杂光:<=10% q-)Ynp4' 分辨率:200*200um ;+h-o 参数说明 K<Qy1y~[ 对于下面的tutorial,将使用一个特别处理的对话编辑器 | &]04 该tutorial将集中在用于优化衍射扩散器的用户定义强度分布的说明 8f0Ytfhw 关于如何设置照射光束参数、光学系统和衍射扩散器的更详细信息请查看tutorial DO.2. oDEvhNT 参数说明 d;9F2,k$w gr
y]!4Hy 载入文件DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_02.seditor Lw!Q*3c 这个文件可以在该tutorial 的VL_Samples 文件夹中找到 m=uW:~ 参数说明 /}=Bi- d*{NAq'9X 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 XLNR%)l 点击Next按钮,直到出现Desired Output File Parameters +P. }< 参数说明 EsR$H2" ?H2{R: 所要得到的光场强度分布可以有三种导入方法: &=d0'3k> —VirtualLAB中的用户定义谐波场 j\S}TaH0e —位图,格式为.bmp, .jpg或者.pnp PRE\2lLY —ASCII文件包含强度值的2D矩阵 >^fkHbgNQ 选择Intensity from Bitmap File点击Import。 \h}a?T6 (ug^2WG
Yq 参数说明 8P#jC$<
atA:v3" 选择DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp files in the VL_Samples folder. Q7-d]xJ^ 点击Open Z-D4~?Tv #I(Ho:b 参数说明 xEfz AJ5&
ucVn ` 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。 uqg#(ADy?R 定义口径或要得到的光图样的采样距离 BCK0fk~ 点击Preview按钮预览输入强度 A!&hjV` <!r0[bKz@ 参数说明 yj48GQP]
*j0kb"# 点击Ok按钮开始强度图输入 ,`ZIW
Kq*D_Rh2 参数说明 CI };$4W~ \:/:S"-
JNYFu0 点击Next按钮继续定义想要得到的输出光场参数 aF~ 0\XC },G>+ s8h 参数说明 '[nH]N `zJTVi4
[N-t6Z* 定义要创建的光图样的光学分辨率 H[a1n' "<: 考虑到光图样在相干光的情况下由小斑点组成。为能清楚地分辨图样斑点应该比最小的光图样细节更小。 eviv, 分辨率用于控制光斑尺寸。 wwtk6;8@ pg%'_+$~m 参数说明 Xt!%W Ew|VDD(.
\!["U`\.K 红色的警告信息会在以下情况下出现: itmdY!;< —通过指定的光学系统想要得到的分辨率不能达到 P,ox))+6 —光学系统将产生不连续斑点而不是斑点图案 A$9^JF0$ —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 V>`xTQG f.4m6"1 点击Optimize Resolution 按钮以便调整系统参数 Gg3cY{7 6] ~g*]T 参数说明 (\QkXrK N!fTt,
Wy2 pa
#Q 该对话编辑器可以进行进一步的参数定义。详见Tutorial DO.2. b@yGa%Gz@ 点击Finish按钮创建Light Path Diagram包含光学系统和Optimization Document。 Q@in?}; 选择Optimization Document开始优化衍射扩散器。 3\xvy{r A{:PpYs 扩散器优化 7n1@m_7O IfH*saN7
X$L9kZ 设计页面可以定义每次优化步的迭代次数。 )@
/!B` 点击Start Design按钮开始优化。 j5,vSh~q;' 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。 !XvQm*1 YmS}*>oz 扩散器优化 )rTV}Hk _dT,%q
bk**% ] /GK1}h 优化结束后,点击Show按钮,显示优化后的扩散器传输. 5,0fL Z>)(yi9+ 优化后的传输器 Hvn{aLa. zF6]2Y?k%
eRK
kHd- w+P?JR!)+ 优化后的传输器的典型相位 ?3Ytn+Py 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。 ZE ())W" 36<PI'l#~ 扩散器系统分析 E6{|zF/3' [f'V pId8
^MyuD?va z(AhO 在优化结束后选择Analysis页面计算优化函数 ohHKZZ H0zKL]D'> 扩散器系统分析 >Jl(9)e =AhXEu ^
iUv#oX
H ay\ e#) 选择想要的优化函数用于评估输出场. Ylc[ghx 反选Show Output Field。我们稍后将采用Light Path Diagram 模拟输出场. nMK,g>wp 点击Recalcualte按钮评估优化函数值. NArql 扩散器系统分析 H]LH~l o<*H!oyP\
VpDNp
(2 优化(merit)函数值会显示在标志表格中. fh0a "#L{ 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. $YM>HZe- 优化将重复若干次,最佳优化函数值的传输将被保留. *CHLs^)
)Q_^f'4 扩散器系统分析 6dG:3n} %1uY
CzF#feTA 转到从对话编辑器中产生的Light Path Diagram. N|n"JKw) 点击Go!按钮开始模拟扩散器系统. [xF (t @p }n+#o!uEf
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