这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
|YROxY"ML 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。
?#
FYF\P 4jebx
jZ 2.模拟任务 hQ<7k'V Eqz|eS*6 DOE:
\z.bORy 相位型衍射
w=;> 光束整形器
uc@4fn 直径:2mmx2mm
s=(q#Z 形状:圆形
dV38-IfGkl 相位级次:16
SkmTW@v Zw0KV%7hD
y4h
=e~ 3.建模任务:入射光场 ptT-{vG _|I8+(~) 高斯准直
激光光束的光束
参数 yPtE5"(o TYGI
f4z •
波长:632.8nm
4E 5;wH • 激光光束直径(1/e2):1mm
9&f+I@K a)pc+w#
07:V[@' -V6caVlg 4.建模任务:期望输出光场 w6!97x ?K7uy5Y 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
K0j%\]\Tp z8t;jw • FWHM-直径:0.5mm
JK<[]>O • 边缘宽度:50um
rHw#<oV • 效率:>95%
xtP:Q9!N • 信噪比(SNR):>30dB
u~M$<|; • 杂散光:<5%
<L4$f(2 U$gR}8\e
7nnF!9JOv Vu.=,G 5.设计方案 d~~, 5E D#1R$4M= • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
Y|r7gy9% • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
41Q5%2
njxLeDe-
*z69ti/
t I?PqWG!O 6. 衍射光束整形器会话编辑器 z7IJSj1gQI <(>t"< • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
`OMX 9i • 用户必须输入所需的信息
Ny7*MZ- - 入射场
/Z?o%/bw: - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
=U*D.p*%f -
系统参数
9qCE{[( - 制造条件
,uC-^T
|n *t| !xO
\:{K",2 wO%lM 7.设计过程 .kU^)H"l ,V!"4T,Z
!@Qk=Xkg y*^UGJC:
q]OIP"yv _x(hlHFk 设计和优化过程由两步完成:
Ed u(dZbKg 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
.%n_{ab1 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
ZS=H1 b]z_2h~` 8.系统模拟 R]%"YQ V • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
d*{Cv2A. • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
FhY#3-jH • 可以通过光路编辑器(Light Path Editor)的工具(Tools)按钮将这个衍射光学工具箱光路图(Diffractive Optics Toolbox LPD)转换成基本工具箱中的光路图以用于进一步的评估,如下图所示。
&,G2<2_ b • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
qI7KWUR \54B
AA[1[ +7w5m 9. 初始几何光学设计的结果 FtyT:=Kpc n',X,P0
' F.^ 8/> AVDhgJv 感兴趣的优化函数
6k;5T • 效率满足(>95%)
@Nsn0-B?ne • 信噪比不满足(<30db)
QnOgF 3t • 杂散光不满足(>5%
X<8|uP4 4!{lySW
<e BmCrJ zs]ubJC@ 10. 后续IFTA优化后的结果 h +B7BjA>G z[J=WI
18NnXqe-m |x1OWm1:<
`{{6vb^g >I4BysR 感兴趣的优化函数
-y!Dg6A • 效率满足(>95%)
KDEyVYO: • 信噪比满足(<30db)
dj(&"P • 杂散光满足(<5%)
u~uz=Yse A@<
! ' 11.总结 uQdH(): • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
n+sv2Wv: • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
/~'C!so[v • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
j}.gK6Yq* • 制造约束例如高度级的离散数量或者矩形像素可以包含在优化中。
YQ:$m5ai • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。