这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
v}Gq.(b 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。
RnPJ,Z5s&&
UO5^4 2.模拟任务 nmn$$=~) Q1 mz~r DOE:
;+>-uPT/1 相位型衍射
oL1m<cQo9 光束整形器
:O-Y67>& 直径:2mmx2mm
3v
:PBmE 形状:圆形
HDvj{ 相位级次:16
SouPk/-B80 ~P
1(%FZ
G#ZU^%$M, 3.建模任务:入射光场 / *Z(;- $xNM^O 高斯准直
激光光束的光束
参数 :/c=."z. rBye%rQRq •
波长:632.8nm
|y)R lb#d • 激光光束直径(1/e2):1mm
|lm P#\L6EO.
@\e2Q&O /Z';#G,z 4.建模任务:期望输出光场 +e);lS"+/ N&K:Jp 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
q+.DZ
@ PCF!Y(l • FWHM-直径:0.5mm
cx_FtD • 边缘宽度:50um
oJK1~;: • 效率:>95%
{1li3K&0s • 信噪比(SNR):>30dB
8G;
t[9 • 杂散光:<5%
L(XGD 'e_^s+l)a
biKom|<nm lZ.x@hDS 5.设计方案 Ac0C,*|^ 1q0DOf]!T • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
A6v02WG_1T • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
}]$%aMxy T xPWzm
hF
jq
yqOhb4 lCLz!k2di 6. 衍射光束整形器会话编辑器 ;XNe:g.CR Qz2Yw ` • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
xQ\/6| • 用户必须输入所需的信息
mRZC98$ @r - 入射场
-lV]((I& - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
>&6pBtC_ -
系统参数
K:gxGRE - 制造条件
_tTtq/z< DygMavA.
qqA(Swe)T *%5.{J! 7.设计过程 ^\Tde*48 J@PwN^`
`9E:V= -CtLL_ I
6My=GByC 9\ZlRYnc= 设计和优化过程由两步完成:
^2%_AP0= 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
(JHzwI8+ 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
23?\jw3w $"1Unu&P 8.系统模拟 /yPFts_q • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
@8E mY,{; • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
h}r* • 可以通过光路编辑器(Light Path Editor)的工具(Tools)按钮将这个衍射光学工具箱光路图(Diffractive Optics Toolbox LPD)转换成基本工具箱中的光路图以用于进一步的评估,如下图所示。
0h/gqlTK1 • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
teH.e!S @[h)M3DFd
'Vq
<;.A \ofWD{*j 9. 初始几何光学设计的结果 !2R~/Rg d
4w+5H"u
KI)jP(( (8qD'(@ 感兴趣的优化函数
WP[h@#7< • 效率满足(>95%)
dZcRLLR • 信噪比不满足(<30db)
DjY&)oce( • 杂散光不满足(>5%
-x)Oo` xO?w8 *d
|YCGWJaci vVB8zS~l
, 10. 后续IFTA优化后的结果 IaMZPl y|X</3w
!iUFD*~r~ *`$Y!uzG:\
reseu*5 J&Ig%&/ 感兴趣的优化函数
#^%HJp^ • 效率满足(>95%)
"P.H • 信噪比满足(<30db)
lZ]x #v • 杂散光满足(<5%)
NwPGH=V 5-'jYp/ 11.总结 :U;n?Zu
S • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
`/?XvF\ • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
_`3'D`s • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
sjl( • 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。
mU0j K@^&M • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。