切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 117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
    908
    光币
    2077
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 07-17
    1.概述 [*k25N  
    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。 VkNg Vjg  
    TvzqJ=  
    初始宏文件可以评论区留言获取 _8U 5mW  
    0;kp`hB  
    ^at X/  
    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。 q)ns ui(  
    2V 1|b`b#4  
    2.1设计要求
    dt -=7mz#  
    下面是一个衍射透镜设计激光光束整形器的指标: tX$ v)O|  
    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。 !Cpy )D(  
    SYNOPSYS 初始结构搜索镜头文件和运行结果: .qcIl)3  
    初始宏文件可以评论区留言获取
    VqeK~,}  
    SeC[,  
    $#k8xb  
    以上展示部分命令,这其中, {v,O  
    OBG 的物是高斯光束. C#r1zr6  
    DOEs 将会使用16号特殊表面形状建模,一个简单的 DOE. mct$.{~  
    得到的初始结构如下:
    z|o7k;raH  
    !`rR;5&sT  
    这是最初的设计,效果并不是十分理想 g.3a5#t  
    原因如下: DO#!ce  
    1.光束被扩大了但是并不准直。 l1&NU'WW  
    2.而且强度分布仍然是输入的高斯光束的强度分布。 R*l#[D5A  
    优化
    FG^ Jh5  
    DOEs , 就如同其他的非球面形状, 也是利用 G 变量来调整。 YQ&Ww|xe  
    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。 Vg 6/1I  
    改变高阶项
    }J~ d6m  
    应该怎样确定改变哪个 G 变量? %q~YJ*\  
    所有的一切只需要按几下按键.  输入 <@DF0x!  
    HELP USS 9\_^"5l  
    然后找到类型16。 g/o@,_  
    Y~P1r]piB  
    优化结果
    < ] ~FX 25  
    f(^? PGO  
    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。 [ p+]H?(A  
    光通量
    Rd?8LLz  
    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 m+t<<5I[-  
    7wivu*0  
    ^ucmScl  
    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? |4J ;s7us  
    如果空间频率太高,制造技术可能会出现问题。 Z#O )0ou  
    打开 MMA对话框。 H+ P&} 3  
    在 PUPIL上选择表面4的 HSFREQ分布。 PJ-EQ6W  
    Object point (物体坐标)设定为 0, m44"qp  
    光线网络 CREC 设置为网格 7, &%@b;)]J  
    数字化输出, M@k8;_5  
    绘制图表。 B1x# 7>K  
    MY8[)<q"  
    B<99-7x3  
    这是一个表面光栅的分布图。 H{}Nr 4  
    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? 5Iql%~_x  
    =RA8^wI  
    * LaL('.>  
    在 PANT 文件中添加一个变量: fEdp^oVg  
    VY 5 RAD ~o_zV'^f@o  
    然后再 AANT 文件加入一个新的像差: X]Aobtz  
    M 50 .01 A P HSFREQ 0 0 1 0 4 =bx;TV  
    优化后再次按之前的步骤查看光通量和光栅分布。 #-]!;sY>  
    最后的优化宏文件可以评论区留言获取
    3 #8bG(  
    光通量
    光栅分布
    /IO<TF(X  
    '7oWN,-  
    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。 {Wi)/B}  
    镜片表面高斯光强分析
    Ft<6`C  
    现在要运行衍射传播程序 DPROP , 来检查系统的强度分布. >@Nn_d  
    DPROP P 0 0 3 SURF 3 L RESAMPLE % `4\ 8H`  
    n(}W[bZ4  
    c:J;Q){Xz  
    ?~%Go  
    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。) Q7!";ol2  
    它有着预期的高斯分布的形状。 }nsxo5WP  
    现在对表面 6也进行相同的操作。 lYF~CNvE  
    输入: 'lsG?  
    DPROP P 0 0 6 SURF 3 L RESAMPLE sp-){k  
    非常均匀水平的光强分布。 fEWXC|"  
    u l-A'  
    DMASK 图像
    z]twh&^1L  
    ?2q;`Nb  
    这个是由 DMASK 3 GREY 1000 命令生成的图像。 %Kk MWl&:  
    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