这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
-44''w?z 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。
PiwI.c 4gK_'b6" 2.模拟任务 gNzamorv[ 6o]X.plr DOE:
`oo(\O7t= 相位型衍射
G7H'OB
& 光束整形器
~UV$(5&- 直径:2mmx2mm
nD;8)VI'I 形状:圆形
STgYXA( 相位级次:16
GFtE0IQ 8p~G)J3U
QOY M/1U 3.建模任务:入射光场 -pm^k-%v 4f>
s2I&pQ 高斯准直
激光光束的光束
参数 Tof H=d _ ?Z :m •
波长:632.8nm
I%31MU9 • 激光光束直径(1/e2):1mm
~gvw6e*[ ?]u=5gqUU
%1VfTr5 zAdZXa[MRY 4.建模任务:期望输出光场 Smlf9h& Lj03Mx.2S 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
Se-n# t@\op}Z-M • FWHM-直径:0.5mm
@^kt[$X; • 边缘宽度:50um
$N)b6(}F10 • 效率:>95%
96
!e:TU • 信噪比(SNR):>30dB
tB7g.)yZb • 杂散光:<5%
,BG
L|5?3z Vtr5<:eEx
p8Wik<'^ \@HsMV2+zN 5.设计方案 5Mq7l$]h$ #q%V|Ajq • 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)。
42mZ.,< • 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)。
X6Hd%}*mN Z6xM(*vg
1Qz1 Ehz> )w++cC4/5 6. 衍射光束整形器会话编辑器 BTu_$5F 3A.T_mGCs • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
OJF41Z • 用户必须输入所需的信息
nJ-U* yz - 入射场
KnuQ5\y - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
G(1y_t -
系统参数
bR}{xHe - 制造条件
Pe_FW8e#J Ki:.^
k3wAbGp +Tw ]u` 7.设计过程
<c&6M tX#8G09G+
`<:D.9vO " *N#{~
oH|<(8efD UI>?"b6
L 设计和优化过程由两步完成:
oj1,DU 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
cc^ [u+ 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
)W& $FU4JK q|+`ihut 8.系统模拟 4D-4BxN* • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
rpu{YC1C% • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
()>,L?y • 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。
nwm1YPs%v] • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
It/IDPx4ga x)<Hr,wd
l6lyRJ =,-&h
V 9. 初始几何光学设计的结果 Y([YDn xrPC
M[@=m[#a A#6\5u 感兴趣的优化函数
VV1I2YcKt • 效率满足(>95%)
|#. J • 信噪比不满足(<30db)
Mh+ym]6\(k • 杂散光不满足(>5%
#AJo75E% Cd"iaiTD0
*l[;g 3bi,9 >% 10. 后续IFTA优化后的结果 b&V}&9'[M; e5 ?;{H
wA#w]8SM `IQ76Xl
Iw<:
k uzx?U3.\ 感兴趣的优化函数
0Lo)Ni^" • 效率满足(>95%)
@l:o0(!W • 信噪比满足(<30db)
[0(+E2/:2 • 杂散光满足(<5%)
;m+*R/ E?z~)0z2` 11.总结 ~j`;$o • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
w<ol$2&B • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
\MA4> • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
f;nO$h[Qb • 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。
yRZb_Mq9U • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。