切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 861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
    932
    光币
    2176
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-07-17
    1.概述 |n_es)A  
    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。 4qc 0QA%  
    a!?&8$^<  
    初始宏文件可以评论区留言获取 V.8pxD5 s  
    >FRJvZ6  
    Z%uDz3I\Q"  
    所以它像一个具有不均匀间距的圆形衍射光栅.因为它以布拉格角衍射,所以它的衍射效率很高。 ~=pAy>oV  
    g\n0v~T+  
    2.1设计要求
    dAZh# i[  
    下面是一个衍射透镜设计激光光束整形器的指标: xr<.r4  
    将最细直径为0.35 mm的氦氖激光束扩展成变动范围在10%以内的直径为 10 mm 的均匀激光束。只使用两个元件, 每个的一侧都有一个 DOE。 fsxZQ=-PW  
    SYNOPSYS 初始结构搜索镜头文件和运行结果: ,cqZb0VP{t  
    初始宏文件可以评论区留言获取
    ]rs7%$ZW  
    Oy `2ccQ#  
    *P mk1h2  
    以上展示部分命令,这其中, -UhGacw  
    OBG 的物是高斯光束. ONkHHyT  
    DOEs 将会使用16号特殊表面形状建模,一个简单的 DOE. Wxxnc#;lv  
    得到的初始结构如下:
    tHj |_t  
    &d8z`amP  
    这是最初的设计,效果并不是十分理想 @}^eyS$|!  
    原因如下: 2\: z   
    1.光束被扩大了但是并不准直。 *YI>Q@F9  
    2.而且强度分布仍然是输入的高斯光束的强度分布。 3X,SCG  
    优化
    yye( ^  
    DOEs , 就如同其他的非球面形状, 也是利用 G 变量来调整。 <f'2dT@6  
    优化函数还包括绝大多数的 FLUX 像差, 控制着各个区域的衰减。 Y8fahQ#  
    改变高阶项
    '[6o(~ *  
    应该怎样确定改变哪个 G 变量? h{sY5d'D  
    所有的一切只需要按几下按键.  输入 q[}[w!to  
    HELP USS ;~>E^0M  
    然后找到类型16。 o=,q4;R'  
    .$k2.-k  
    优化结果
    MDo4{7  
    GG}(*pOr  
    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。 _cW (R,i  
    光通量
    jC)lWD  
    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 6,C,LT2^(  
    $2M dxw5  
    y.LJ 5K$&a  
    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? ,3zF_y(*Y  
    如果空间频率太高,制造技术可能会出现问题。 }#rdMh  
    打开 MMA对话框。 l9 |x7GB  
    在 PUPIL上选择表面4的 HSFREQ分布。 $|2@of.  
    Object point (物体坐标)设定为 0, <KFE.\*Z4  
    光线网络 CREC 设置为网格 7, y8{PAH8S  
    数字化输出, dX58nJ4u  
    绘制图表。 jmAQ!y|W.  
    *$KUnd-T  
    YJ&K0 %R  
    这是一个表面光栅的分布图。 !"dbK'jb^  
    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? (j%d{y4  
    1xJc[q  
    .o2]ndT/J  
    在 PANT 文件中添加一个变量: v%e-vl  
    VY 5 RAD kJJUu  
    然后再 AANT 文件加入一个新的像差: tkG0xRH  
    M 50 .01 A P HSFREQ 0 0 1 0 4 B~_='0Gm[  
    优化后再次按之前的步骤查看光通量和光栅分布。  ^vPt Ppt  
    最后的优化宏文件可以评论区留言获取
    yvgn}F{}  
    光通量
    光栅分布
    9P3jx)K  
    "\'g2|A  
    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。 o@o6<OP^  
    镜片表面高斯光强分析
    M=n_;3,o  
    现在要运行衍射传播程序 DPROP , 来检查系统的强度分布. J#0oL_xY#  
    DPROP P 0 0 3 SURF 3 L RESAMPLE x=>+.'K  
    \k=.w  
    {ZS-]|Kx  
    uh~/ybR  
    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。) Uf`lGGM  
    它有着预期的高斯分布的形状。 y1JxAj  
    现在对表面 6也进行相同的操作。 RsYn6ozb  
    输入: 5ml^3,x  
    DPROP P 0 0 6 SURF 3 L RESAMPLE P}%0YJ$6  
    非常均匀水平的光强分布。 _)7dy2%{q  
    U#O 6l-xe]  
    DMASK 图像
    JeR8Mb  
    FT1h\K|a  
    这个是由 DMASK 3 GREY 1000 命令生成的图像。 1`tE Hu.  
    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