这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
e=_Ng
j) 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。
AMK(-= JC/nHM 2.模拟任务 DIkf#} zkd^5A; ` DOE:
F^?DnZs 相位型衍射
bu=RU 光束整形器
B!4~A{ 直径:2mmx2mm
g]d0B!Ar~ 形状:圆形
\Y6r
!D9 相位级次:16
#K/95!) | _nBiHjNn
.F/s( 3.建模任务:入射光场 u$D%Iz nUCOHVI7 高斯准直
激光光束的光束
参数 Ian+0
?`e gIKQip< •
波长:632.8nm
uSH_=^yTQ • 激光光束直径(1/e2):1mm
8KsPAK_ a/[)A _-
$KS!vS7 %Y9CZRY9 4.建模任务:期望输出光场 YhP+{Y8t .d?LRf 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
r$Oa n(sseQ|\ • FWHM-直径:0.5mm
1R7tnR@[u • 边缘宽度:50um
ju1B._48 • 效率:>95%
X, }(MW • 信噪比(SNR):>30dB
yl0;Jx? • 杂散光:<5%
yA';~V\V{> /<"ok;Pu7
/Zxq-9
T9Fe!yVA 5.设计方案 F?qg?1vB| _ne
r • 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)。
DHZ`y[&}|N • 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)。
v4XEp
_ER. AKY
x0lAJaG Of}C.N8 6. 衍射光束整形器会话编辑器 *&hbfsP: `Q[NrOqe" • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
`O`MW} c • 用户必须输入所需的信息
b.RFvq5Z - 入射场
!lBK!'0 - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
=q*c}8R_0 -
系统参数
.Ad9(s - 制造条件
xqQK-?k Vlge*4q
\u;`Lf AJ)&+H 7.设计过程 <,X=M6$0n 7y_<BCx
h
nYe:$t3F= " ]OROJGa
v:n[H]K| 5Vai0Qfcu: 设计和优化过程由两步完成:
_(I)C`8m 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
ls~9qkAyLx 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
3eB)X2~ eHR]qy 0_X 8.系统模拟 dN7.W
• 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
Wfy+9"-;s • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
?Cx=!k. • 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。
ae](=OQ • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
=|2F? fK2r6D9
A6 `a
:6/$/`I0W 9. 初始几何光学设计的结果 HJP~
lg T\bpeky~
=^ \?{oV JpxQS~VX 感兴趣的优化函数
t0Jqr)9}6 • 效率满足(>95%)
>8b%*f8R • 信噪比不满足(<30db)
\
FJ ae • 杂散光不满足(>5%
5=%KK3 Q7i(M >|O
TKgN31 ` \L`x![$~q 10. 后续IFTA优化后的结果 *LuRo 96P&+
>s1?rC N;k )>
tU *`X(; '+3C2! 感兴趣的优化函数
z^s\&gix • 效率满足(>95%)
zx*D)i5- • 信噪比满足(<30db)
i"pOYZW1 • 杂散光满足(<5%)
Hsd76z#8 o8v,178 11.总结 ~>P(nI • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
j;
R20xf 0 • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
Eggu-i(rD • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
f1;@a>X
• 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。
"_&c[VptWi • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。