这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
mi.,Z`]o 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。
94^b"hU Y`#6MhFT7 2.模拟任务 '1(6@5tyWk o)>iHzR</ DOE:
=z]rZSq*o 相位型衍射
g5RH:]DV 光束整形器
rxqSi0p 直径:2mmx2mm
E-($Xc 形状:圆形
S^;;\0#NK 相位级次:16
Pd-LDs+Ga R7K`9 c1f6
,iY:#E 3.建模任务:入射光场 bt(Y@3; ^B%c3U$o 高斯准直
激光光束的光束
参数 &]GR*a w/"vf3}(9 •
波长:632.8nm
_aBy>=2c$ • 激光光束直径(1/e2):1mm
%-$BtR2@o
2W`WOBz
hlZ{bO'f T?QW$cU!e: 4.建模任务:期望输出光场 ,RM8D)m\ ];"40 /X 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
a+\<2NXYD cTS.yN({G • FWHM-直径:0.5mm
5IOGH*'U8 • 边缘宽度:50um
9D Nd} rXO • 效率:>95%
Kn<+Au_]L • 信噪比(SNR):>30dB
LokH4A17U • 杂散光:<5%
{Z7ixc523 v+[S${
H(tC4'tA KO%$ 5.设计方案 |Olz h63k: v|\#wrCT? • 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)。
~,E }^ • 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)。
qp/1tC` +/l@ou'
9P)!v.,T/ _p5#`-%mM 6. 衍射光束整形器会话编辑器 [3s-S+n
@ <7SE| • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
u$C\#y7 • 用户必须输入所需的信息
4hLk+ z<n - 入射场
~[dL:=?c - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
HfgTc
h -
系统参数
y`L.#5T - 制造条件
c"-X:m" c*.
U._fb= dNNXMQ0" 7.设计过程 Du65>O 24k]X`/n
A%?c1`ZxF U;4i&=.!
%8|lAMTY7/ t&EizH$ 设计和优化过程由两步完成:
{:*G/*1[. 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
/*{'p!? 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
`B4Ilh"d yn$1nt4 8.系统模拟 IN<nZ?D# • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
8/(}Wet • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
}/&Zo=Q$ • 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。
ybqmPT'|_ • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
*$|f9jVh Knqv|jJVx1
yP"}(!~m +6$+]u] 9. 初始几何光学设计的结果 A{J?I: v%AepK&
bf+C=A)s0 |h6!b t!= 感兴趣的优化函数
`h'l"3l • 效率满足(>95%)
Yj>4*C9 • 信噪比不满足(<30db)
3<+ZA-2 • 杂散光不满足(>5%
V^R,j1* BYMdX J
X/cb1# _AX,}9 10. 后续IFTA优化后的结果 -dO8Uis$ Uq_lT,
u&uFXOc' ;$zvm`|:
;`LG WT-<F j0~am,yZ 感兴趣的优化函数
97\K ]Tr • 效率满足(>95%)
;22?-F^ • 信噪比满足(<30db)
COu5Tu^ • 杂散光满足(<5%)
|v8hg])I+ s|A[HQUtJ 11.总结 6q8}8;STTY • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
X,aRL6>r • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
zJW2F_ • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
4)D~S4{E5 • 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。
@(35I • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。