这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
biG :Xn 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。
i9Eh1A3Y ! u@JH` 2.模拟任务 cB)tfS4) M8R/a[ -A DOE:
O^n\lik 相位型衍射
}.1}yz^y 光束整形器
z.|[g$F 直径:2mmx2mm
cTQ._|M 形状:圆形
R*?!xDJ 相位级次:16
@RZbo@{~ N;a' `l
#^tnRfS" 3.建模任务:入射光场 `>GXJ~:D[" @~}~;}0x 高斯准直
激光光束的光束
参数 >abpse .X5A7 m •
波长:632.8nm
LLL;SNY • 激光光束直径(1/e2):1mm
D&x.io {55f{5y3
c
a ?\:,5= 6~l+wu<$ 4.建模任务:期望输出光场 6tGF 22*~CIh~x 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
.Fx3WryF >2v<;. • FWHM-直径:0.5mm
U02 • 边缘宽度:50um
p,tkVedR • 效率:>95%
yg4#,4---b • 信噪比(SNR):>30dB
8|nc($}~ • 杂散光:<5%
>S8
n8U ]Ot=At
B.!&z-)# &fsk ESV0 5.设计方案 hu>wcOt s@E)=;! • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
<\$?.tTZ{ • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
<rvM)EJv| 4,f`C0>"
f&txg,W,yv <g&.U W4 6. 衍射光束整形器会话编辑器 q8uq%wf ~Kl"V%> • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
ac6@E4 _ • 用户必须输入所需的信息
+~|Jn_:A f - 入射场
BSy{"K*M - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
:YPi>L5 -
系统参数
FAdTp.
- 制造条件
F'"-aB ~ j\NCoos
2`rJ r ysCK_ 7.设计过程 G`/4n@ 6@"E*-z$
AAqfp/DC mwMu1#
H?FiZy*[Y a^\F9^j 设计和优化过程由两步完成:
[mj=m?j 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
2jlz#Sk 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
l5]R*mR WYP\J1sy 8.系统模拟 #s' `bF^ • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
x iz+R9p • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
?NvE9+n • 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。
!1K.HdK • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
m2/S(f C(UWir3mW?
SrGJ#K&% O9m sPb: 9. 初始几何光学设计的结果 -x:7K\=$SX neE
Zw#(Z
^6Zx-Mf\ DC8\v+K 感兴趣的优化函数
b4EUrSL • 效率满足(>95%)
WncHgz • 信噪比不满足(<30db)
97<Z,q72Y • 杂散光不满足(>5%
]HB1JJiS~ ,7 m33Pv*
4sX?O4p 2^"!p;WQ 10. 后续IFTA优化后的结果 ,L<x=Dg CIsX$W
,izp^,` ^uphpABpD
LE~vSm^# V|F/ynJfA 感兴趣的优化函数
(kyRx+gA • 效率满足(>95%)
/x]^Cqe • 信噪比满足(<30db)
9UV}`UM3V • 杂散光满足(<5%)
XH0o8\. TaaCl#g$? 11.总结 f="Zpl W • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
Z\]LG4N? • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
8N$Xq\Da+> • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
q&O9W?E8dG • 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。
f3^qO9R • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。