这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
@)d_zWE 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。
&|x7T<,) 1^|#QMT 2.模拟任务 sSU|N;"Y -J3~j kf DOE:
_0+X32HjJ 相位型衍射
].s;Yxz 光束整形器
H=@KlSC^ 直径:2mmx2mm
uXc;!* 形状:圆形
Z"VP<- 相位级次:16
W{-g?)Tou KO" /
_M%>Q m 3.建模任务:入射光场 b-
- tl@H eA7
Iv{M 高斯准直
激光光束的光束
参数 +ydd"` 3RaW\cWzg •
波长:632.8nm
H$Kc~#= • 激光光束直径(1/e2):1mm
1_t+lJI9j P!]uJ8bi
wH?)ZL %W~w\mT 4.建模任务:期望输出光场 0h A: =r kqCsEtm] 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
%M`48TW) Nf([JP% 4 • FWHM-直径:0.5mm
ktrIi5B • 边缘宽度:50um
2yJ{B • 效率:>95%
"AUSgVE+h • 信噪比(SNR):>30dB
`h@fW- r • 杂散光:<5%
'Ou C[$Z R ` ViRJh
4|K\pCw U>lf-iI2B 5.设计方案 Dizz ?O >OaD7 • 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)。
6C2~0b • 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)。
d/R!x{$-f d1/WUKmbZ
N" L&Z4Z 9nN1f@Y 6. 衍射光束整形器会话编辑器 fk,Vry t~(jA9n • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
J$51z • 用户必须输入所需的信息
!hq2AY&H) - 入射场
e%cTFwX?n - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
{R ),7U8 -
系统参数
yD~,+}0) - 制造条件
Ms|c"?se p?f\/
AY5iTbL1 T)gulP 7.设计过程 3'.@aMA@ *:yG)J 3F
o{y}c-> gl+d0<Rzw
G{!er:Vwdh ]P3m=/w 设计和优化过程由两步完成:
Mm$\j*f/ 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
mi] WZlg$ 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
v\,N"X(, 1_TuA( 8.系统模拟 B`mJT*B[ • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
KZjh<sjX| • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
pbAL& } • 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。
C=+9XfP 0 • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
g$s;;V/8e D[yyFo,z
#Kb /tOp1 ?z1v_Jh 9. 初始几何光学设计的结果 (j'\h/ Dylm=ZZa
lfj5?y 96^aI1: 感兴趣的优化函数
.j:,WF<"l5 • 效率满足(>95%)
q2X::Yqk • 信噪比不满足(<30db)
w~u{"E$ • 杂散光不满足(>5%
R->x_9y-R a|FkU%sjzZ
Qx4)'n ,m<YSMKX 10. 后续IFTA优化后的结果 \!\:p/f fc+-/!v
1w=.vj<d8 Jb"FY:/Qv+
D<J'\mo M>i(p% 感兴趣的优化函数
~3 :VM_ • 效率满足(>95%)
zufphS| • 信噪比满足(<30db)
<2)AbI+3 • 杂散光满足(<5%)
zgGysjV r)|~Rs!y, 11.总结 I:jIChT • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
9}6_B| • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
NIQ}A-b • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
w<H Xe • 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。
Rmw=~NP5 • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。