这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
";xG[ne$Be 展示了可能的期望需求,设计,
优化和一个能够生成无散斑高帽的
衍射光学元件(DOE)的相位透过率函数的分析。
AU)Qk$c (?~F}u
v 2.模拟任务 bluC P| _~6AUwM DOE:
/Bb\jvk-E 相位型衍射
/LJ?JwAvg5 光束整形器
>yT:eG 直径:2mmx2mm
*S;v406 形状:圆形
)L^WD$"'Q 相位级次:16
Prr<:q RMsr7M4<91
3"q%-M|+Q 3.建模任务:入射光场 0xH$!?{b _a c_8m 高斯准直
激光光束的光束
参数 A87Tyk2Pi VP|9Cm=Fg •
波长:632.8nm
kigc+R • 激光光束直径(1/e2):1mm
6)Oe]{- 3}XUYF;
l=kgRh 3``$yWWg 4.建模任务:期望输出光场 "j~=YW+l 1{"e'[L 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
'"=C^f K\o! • FWHM-直径:0.5mm
jLcW;7OAC • 边缘宽度:50um
I:='LH, • 效率:>95%
G!%1<SLi. • 信噪比(SNR):>30dB
KLbP;:sr • 杂散光:<5%
?EKYKLwr p2tBF98
]%G[<zD,1 6nxf<1 5.设计方案 F*hs3b0Db $JcU0tPq0 • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
_RhCVoeB • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
~)WE l6)*u[}E
44wY5nYNt !AP|ozkL 6. 衍射光束整形器会话编辑器 [|uAfp5R 8`'_ckIgr • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
~vG~Z*F • 用户必须输入所需的信息
+-HaYB|p - 入射场
j2tw`*S+ - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
'ApWYt -
系统参数
AY|8wf,LS - 制造条件
kg+"Ta[9
aS:17+!
>.~^( ^'[Rb!Q8 7.设计过程 =7#)8p[ R '"J{oR
N'|zPFkg
03_tt7
L,Uqt, !d%OoRSU' 设计和优化过程由两步完成:
N\ GBjr-d 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
R6CxNPRJ 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
OfY>~d :6Bk< 8.系统模拟 LV'v7 2yUH • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
%xkqiI3Ff • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
~99Ta]U • 可以通过光路编辑器(Light Path Editor)的工具(Tools)按钮将这个衍射光学工具箱光路图(Diffractive Optics Toolbox LPD)转换成基本工具箱中的光路图以用于进一步的评估,如下图所示。
hDzKB))<w • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
Ca]vK'( }fL8<HM\'c
A10/"Ec<u L 'H1\'
o 9. 初始几何光学设计的结果 aFd
, @(&ki~+
]-["sw Y#NlbKkzu 感兴趣的优化函数
2'_Oi-& • 效率满足(>95%)
\MX>= • 信噪比不满足(<30db)
^MDBJ0
I. • 杂散光不满足(>5%
/dBQ*f5 NCl$vc;,
!f]F'h8 44($a9oa2 10. 后续IFTA优化后的结果 Vg&`f l% K9Ke
cfa#a!Y4 fHR1kuy
l'?/$?'e_Z ?Tt/,Hl?D 感兴趣的优化函数
LKftNSkg" • 效率满足(>95%)
'I*F(4x • 信噪比满足(<30db)
lg;`I tX] • 杂散光满足(<5%)
5H;* Nj@ .KTDQA\ 11.总结 86.!sQ8b • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
6HFA2~A • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
${0Xq k • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
UYGl • 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。
B5P++aQ • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。