切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 268阅读
    • 0回复

    [原创]SYNOPSYS 光学设计软件课程七十五:衍射透镜设计激光光束整形器 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线小火龙果
     
    发帖
    916
    光币
    2113
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 07-17
    1.概述 "n?<2 wso  
    衍射透镜也被称为光学衍射元件,或者 DOE 类似于菲涅尔透镜, 有很多的倾斜的区块, 唯一不同的是区块的高度是通过计算得到的,用来让光线的相位变化刚好是一个波长或者是相位的一个周期。 Wc'Ehyi;  
    F-0UdV  
    初始宏文件可以评论区留言获取 ! Tfij(91  
    ?ApRJm:T  
    D1"7s,Hmu  
    所以它像一个具有不均匀间距的圆形衍射光栅.因为它以布拉格角衍射,所以它的衍射效率很高。 4,}GyVJFb`  
    "EPD2,%S  
    2.1设计要求
    "DckwtG:%  
    下面是一个衍射透镜设计激光光束整形器的指标: y4F^|kS) [  
    将最细直径为0.35 mm的氦氖激光束扩展成变动范围在10%以内的直径为 10 mm 的均匀激光束。只使用两个元件, 每个的一侧都有一个 DOE。 "bX4Q4Dq  
    SYNOPSYS 初始结构搜索镜头文件和运行结果: &hN,xpC  
    初始宏文件可以评论区留言获取
    ?SX_gYe9  
    !IA KVQ  
    sbla`6Fb  
    以上展示部分命令,这其中, 31XU7A  
    OBG 的物是高斯光束. UC!5 wVY  
    DOEs 将会使用16号特殊表面形状建模,一个简单的 DOE. LM1b I4  
    得到的初始结构如下:
    _Y-$}KwY!  
    :C%47qv  
    这是最初的设计,效果并不是十分理想 5u,sx664  
    原因如下: YvTA+yL  
    1.光束被扩大了但是并不准直。 { /<4'B  
    2.而且强度分布仍然是输入的高斯光束的强度分布。 oh&Y< d0  
    优化
    <o@)SD~K  
    DOEs , 就如同其他的非球面形状, 也是利用 G 变量来调整。 X <xqT  
    优化函数还包括绝大多数的 FLUX 像差, 控制着各个区域的衰减。 _i@x@:_l  
    改变高阶项
    |R~;&x:  
    应该怎样确定改变哪个 G 变量? 37>MJ  
    所有的一切只需要按几下按键.  输入  c!D> {N  
    HELP USS WEC-<fN|Y\  
    然后找到类型16。 s/ S+ ec3  
    T Nci.']  
    优化结果
    "k>bUe|RG  
    V_]-`?S  
    还能做得更好。接下来尝试改变高阶的系数,将变量选项添加到 G31, 即增加到12 项。 {HuLuP 0t  
    光通量
    hEcYpng~  
    透镜看起来还是和原来一样,但是需要检查光通量的均匀性,输入 FLUX 100 P 6 Ihef$,  
     y h-9u  
    Gg+YfY_  
    得到了几乎是平直的一个漂亮的曲线,这是一个优秀的设计。但是可以加工吗? `Kp}s<  
    如果空间频率太高,制造技术可能会出现问题。 @Z2/9K%1'  
    打开 MMA对话框。 vs*I7<  
    在 PUPIL上选择表面4的 HSFREQ分布。 7xDN.o*>  
    Object point (物体坐标)设定为 0, lt%-m@#/  
    光线网络 CREC 设置为网格 7, S ljZ~x,!  
    数字化输出, 6QptKXu7  
    绘制图表。 r %xB8e9  
    rxkBg0Z`a  
    w{ m#Yt  
    这是一个表面光栅的分布图。 2$Y3[$  
    边缘最大空间频率在在 100c/mm 左右。 这并不是很容易制造,能不能减小, 比如说到 50 c/mm? Vx(;|/:  
    JOHp?3"4  
    L4mTs-M.  
    在 PANT 文件中添加一个变量: EEg O  
    VY 5 RAD tQnJS2V"{u  
    然后再 AANT 文件加入一个新的像差: V9]uFL  
    M 50 .01 A P HSFREQ 0 0 1 0 4 ]eL~L_[G\  
    优化后再次按之前的步骤查看光通量和光栅分布。 B)d@RAk  
    最后的优化宏文件可以评论区留言获取
    [r~~=b7*[  
    光通量
    光栅分布
    / GZV_H%v  
    Q }8C  
    现在表面4上的边缘空间频率正好是 50 c/mm, 而且光通量均匀性就像原来一样的好。 3DHvaq q7  
    镜片表面高斯光强分析
    $YR{f[+L w  
    现在要运行衍射传播程序 DPROP , 来检查系统的强度分布. Xa\]ua_  
    DPROP P 0 0 3 SURF 3 L RESAMPLE Ot"(uW4$[  
    .=aMjrME  
    0Cv4/Ar(  
    /^WE@r[:  
    这个图显示了表面3上的高斯光束的强度分布, (在通过第二个DOE之前。) *Ag,kW"  
    它有着预期的高斯分布的形状。 9 &[\*{  
    现在对表面 6也进行相同的操作。 @@xF#3   
    输入: $q=hcu  
    DPROP P 0 0 6 SURF 3 L RESAMPLE M%77u=m  
    非常均匀水平的光强分布。 2f /bEpi  
    GYTbeY  
    DMASK 图像
    -hm 9sNox  
    [/n' @cjNZ  
    这个是由 DMASK 3 GREY 1000 命令生成的图像。 ]n/jJ_[  
    如果 DOE 是通过光蚀刻制成的,这是要被成像到衬底上的底模。
     
    分享到