这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
d5 j_6X 展示了可能的期望需求,设计,
优化和一个能够生成无散斑高帽的
衍射光学元件(DOE)的相位透过率函数的分析。
qN|
fEO> U]4pA#*{| 2.模拟任务 SAv<& d+L#t DOE:
6tjcAsV 相位型衍射
8\ha@&p 光束整形器
?/#}ZZK^ 直径:2mmx2mm
83ipf"]* 形状:圆形
e]>ori
8 相位级次:16
rXi uwz\ (Ye>Cp+]
g[z.*y/ 3.建模任务:入射光场 n-;y*kD v"DL'@$Ut{ 高斯准直
激光光束的光束
参数 - M5=r>1; p='-\M74K •
波长:632.8nm
*wbZ;rfF • 激光光束直径(1/e2):1mm
A7XnHPIw b3$k9dmxV+
0Fr1Ku! ,d,\-x-+/ 4.建模任务:期望输出光场 !>^JSHR4t Wa"(m*hW 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
HL{$ ^l#v hq>Csj==@ • FWHM-直径:0.5mm
GR4?BuY, • 边缘宽度:50um
k!XhFWb • 效率:>95%
l95<QI • 信噪比(SNR):>30dB
L):qu • 杂散光:<5%
q" @ e_3CSx8Cc
w5C*L)l +FFG#6e 5.设计方案 7Hw<ojkt Kf,-4) • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
VrP}#3I • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
pb;")Q' ZFh+x@
@$@mqHI} y>VcgLIB 6. 衍射光束整形器会话编辑器 /i|z.nNO fp>.Owt%. • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
|PVt}*0" • 用户必须输入所需的信息
3eIr{xs - 入射场
j0-McLc - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
9L eNe}9v -
系统参数
uYO|5a<f~ - 制造条件
*iXe^ <6v g9h(sLSF
yWIm&Q: rx~[Zs+* 7.设计过程 yYJY;".H 0&Gl@4oZ"
/ci]}`'ws FpV`#6i7
zi]%Zp *6ZCDm&N 设计和优化过程由两步完成:
43:t
\ 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
P<dy3; 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
jB$SUO`* iAO5"(>}? 8.系统模拟 =odkz}bU • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
~.tvrxg • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
h=VqxGC& • 可以通过光路编辑器(Light Path Editor)的工具(Tools)按钮将这个衍射光学工具箱光路图(Diffractive Optics Toolbox LPD)转换成基本工具箱中的光路图以用于进一步的评估,如下图所示。
%B2XznZ: • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
=J'P. YZ}cB
_cqy`p@" Rhgj&4 9. 初始几何光学设计的结果 n[+'OU[ 4n( E;!s
70W"G
X& GUp;AoQ 感兴趣的优化函数
}U5Y=RYo • 效率满足(>95%)
5a`%)K • 信噪比不满足(<30db)
dz9Y}\2tf • 杂散光不满足(>5%
Qc-(*} [uuj?Rbd
{+T/GBF-K= {aq9i 10. 后续IFTA优化后的结果 'VnwG
Se^^E.Z,W
0~A#>R' 3fS}:!sQ
xN->cA$A <-C!;Ce{ 感兴趣的优化函数
B&KL2&Z~Pq • 效率满足(>95%)
S\C*iGeqJ • 信噪比满足(<30db)
%uDG75KP{ • 杂散光满足(<5%)
\ {|ImCH T|4snU2M 11.总结 Pe7e?79 • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
dDcZ!rRaL@ • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
3}Xc71|v • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
sa-9$},z4 • 制造约束例如高度级的离散数量或者矩形像素可以包含在优化中。
0%C^8%(x • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。