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    [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]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-07-17
    1.概述 97$y,a{6  
    衍射透镜也被称为光学衍射元件,或者 DOE 类似于菲涅尔透镜, 有很多的倾斜的区块, 唯一不同的是区块的高度是通过计算得到的,用来让光线的相位变化刚好是一个波长或者是相位的一个周期。 }$g5:k!  
    % J+'7'g  
    初始宏文件可以评论区留言获取 x?Q;o+2v  
    SU H^]4>  
    <lv:mqV  
    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。 )+\e+Ad}H  
    e|Lh~sVq  
    2.1设计要求
    I#$u(2.H  
    下面是一个衍射透镜设计激光光束整形器的指标: 5_=&U-? H  
    将最细直径为0.35 mm的氦氖激光束扩展成变动范围在10%以内的直径为 10 mm 的均匀激光束。只使用两个元件, 每个的一侧都有一个 DOE。 _Se>X=  
    SYNOPSYS 初始结构搜索镜头文件和运行结果: -,zNFC:6g  
    初始宏文件可以评论区留言获取
    e2/[`k=7-  
    ` LU&]NS3  
    )[%#HT  
    以上展示部分命令,这其中, 64>Zr  
    OBG 的物是高斯光束. tJ'U<s  
    DOEs 将会使用16号特殊表面形状建模,一个简单的 DOE. RZDZ3W(;h  
    得到的初始结构如下:
    |urohua  
    t%N#Yh!  
    这是最初的设计,效果并不是十分理想 +a;: 7[%&  
    原因如下: sA}=o.\j:  
    1.光束被扩大了但是并不准直。 &w LI:x5  
    2.而且强度分布仍然是输入的高斯光束的强度分布。 P]!eM(  
    优化
    ~#(bX]+A  
    DOEs , 就如同其他的非球面形状, 也是利用 G 变量来调整。 JX>_imo  
    优化函数还包括绝大多数的 FLUX 像差, 控制着各个区域的衰减。 ]sbu9O ^"f  
    改变高阶项
    W;Fcp  
    应该怎样确定改变哪个 G 变量? RHE< QG  
    所有的一切只需要按几下按键.  输入 U'Vz   
    HELP USS ?vM{9!M  
    然后找到类型16。 ,X9Y/S l  
    YzEa?F*$  
    优化结果
    |bB..b  
    8G(wYlxi  
    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。 `[CXxp  
    光通量
    OG}0{?  
    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 coU`2n/  
    'B6D&xn'%&  
    wK|&[m s  
    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? "64pVaT4  
    如果空间频率太高,制造技术可能会出现问题。 m!!uf/  
    打开 MMA对话框。 s)&"g a  
    在 PUPIL上选择表面4的 HSFREQ分布。 u9k##a4.E  
    Object point (物体坐标)设定为 0, E~{-RZNK  
    光线网络 CREC 设置为网格 7, h*d&2>"0m?  
    数字化输出, &5C%5C~ch  
    绘制图表。 k6G23p[9  
    8 rnr>Ee@  
    ^VoQGP/cl  
    这是一个表面光栅的分布图。 #YjV3O5<  
    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?  EMJio\  
    rP#@*{";  
    1~ZDHfd5  
    在 PANT 文件中添加一个变量: tA'i-D&  
    VY 5 RAD I"Y?vj9]  
    然后再 AANT 文件加入一个新的像差: >TK`s@jdSV  
    M 50 .01 A P HSFREQ 0 0 1 0 4 Fda<cS]  
    优化后再次按之前的步骤查看光通量和光栅分布。 RI-whA8+  
    最后的优化宏文件可以评论区留言获取
    2t#9ih"9  
    光通量
    光栅分布
    O`rrg~6#  
    N tg#-_]  
    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。 J& yDX>  
    镜片表面高斯光强分析
    ,]20I _  
    现在要运行衍射传播程序 DPROP , 来检查系统的强度分布. f)N67z6  
    DPROP P 0 0 3 SURF 3 L RESAMPLE ITq+Hk R  
    i~k?k.t8  
    <}.)kg${O  
    l,sYYU+iY  
    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。) -/7[_,  
    它有着预期的高斯分布的形状。 .hZ =8y9  
    现在对表面 6也进行相同的操作。 P,tN;c  
    输入: .{)b^gE  
    DPROP P 0 0 6 SURF 3 L RESAMPLE `| R8WM  
    非常均匀水平的光强分布。 LOe!qt\&  
    `M"b L|[R  
    DMASK 图像
    1gH5#_ ?  
    WV?iYX!  
    这个是由 DMASK 3 GREY 1000 命令生成的图像。 I]ywO4  
    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。
     
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