这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
\yP\@cpY{ 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。
K;Qlg{v lcR53X 2.模拟任务 W9nmTz\8 H/n3il_-I DOE:
f mu `o- 相位型衍射
T|RW-i3 光束整形器
q^NI 直径:2mmx2mm
BM9J/24 形状:圆形
zXWf($^&E 相位级次:16
.21[3.bp/q %2>ya>/M
&Jw]3U5J 3.建模任务:入射光场 OIPJN8V ?hu}wl) 高斯准直
激光光束的光束
参数 QS.t_5<U Y~@@{zP •
波长:632.8nm
?Ho~6q8O@ • 激光光束直径(1/e2):1mm
r/E'#5 Q F*Lm=^:
&}%rZU ig|ol*~ 4.建模任务:期望输出光场 E{+V_.tlu cYHHCaCS 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
&cy@Be}|T |]FJfMX • FWHM-直径:0.5mm
4mNg(w=NF • 边缘宽度:50um
M{\W$xPL) • 效率:>95%
92zo+bc • 信噪比(SNR):>30dB
7L68voC@U • 杂散光:<5%
}&|S8: zq\YZ:JC
)"SP >2} :2^j/ 5.设计方案 p1^k4G ,.Xqb~ • 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)。
rZ}y'A • 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)。
b3Nr>(Z<} }?^V9K-
lxsBXX Zg ,
H$1iJ? 6. 衍射光束整形器会话编辑器 }AdA?
:7A Dxj&9Ra • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
h,QC#Ak o • 用户必须输入所需的信息
[wKnJu - 入射场
F/1B>2$` - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
#bk[Zj& -
系统参数
cO}`PD$i - 制造条件
Qy!*U%tG' ="X2AuK%1$
Hqsj5j2i ibe#Y 7.设计过程 =/_tQR~ yffg_^fR
6KT]3*B `+Ko{rf+9
xz9xt cPQUR^!5 设计和优化过程由两步完成:
7&ty!PpD 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
{{'GR"D 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
++b1VBP kTJz . 8.系统模拟 df@r2 /Y • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
c-1Hxd YD • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
VG,O+I'^z • 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。
u7L!&/ 6On • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
T&@xgj|!) j A/xe
d"h*yH@ Z1@E 9. 初始几何光学设计的结果 `R\aNgCS} {[Bo"a>%
;S,k
U{F A}./ ;[ 感兴趣的优化函数
AHa%?wb • 效率满足(>95%)
7t8[M( • 信噪比不满足(<30db)
3}U {~l!K • 杂散光不满足(>5%
>b6!*Lrhs ,\t:R1.
f8Z[prfP 6
GL.bS 10. 后续IFTA优化后的结果 bLSZZfq hT
c
VMc
6I5,PB km%c0:
PAYbsn l'Oz-p.@ 感兴趣的优化函数
Zq,[se'nh" • 效率满足(>95%)
uL.)+E • 信噪比满足(<30db)
l+%2kR • 杂散光满足(<5%)
LYYz =gvZl &Nzq/~uqP 11.总结 U/9i'D[|{ • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
l y!vbpE_ • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
4V2}'/|[ • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
H]^hEQ3DT • 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。
I-L52%E] • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。