这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
#%7)a; ' 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。
Lv
UQ&NmY u N8RG_Mb 2.模拟任务 '8w>=9Xl Gy)2 DOE:
#g= 相位型衍射
`Vl9/IEk 光束整形器
1V.oR`&2E 直径:2mmx2mm
R9\ )a2 形状:圆形
<NWq03:& 相位级次:16
A~}5T%qb A<''x'\/
nM|Cv 3.建模任务:入射光场 Q@KCODi -}(2}~{e( 高斯准直
激光光束的光束
参数 GRh430V[ 6GA+xr= •
波长:632.8nm
[h63* & • 激光光束直径(1/e2):1mm
S#:l17e3 \zKO5,qw
s@IgaF { _;M3=MTM9 4.建模任务:期望输出光场 %+^Qs\j T>68 ,; p 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
l"-Z#[ 8W Etm} • FWHM-直径:0.5mm
Z+=M_{`{ • 边缘宽度:50um
G>Hg0u0!, • 效率:>95%
_ee<i8_Va • 信噪比(SNR):>30dB
sGa}Cf;H@g • 杂散光:<5%
LUdXAi"f F1meftK
EF6h>"']/ *:"@ 5.设计方案 V503 T+e*' <!O • 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)。
>x>/}` • 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)。
+PS
jBO4! Dxy^r*B
J$5Vjh'aM |az2vD6P 6. 衍射光束整形器会话编辑器 v7n@CWnN df!i}L • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
flT6y-d • 用户必须输入所需的信息
uP+VS>b - 入射场
d6W\
\6V - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
U*b7 Pxq; -
系统参数
jD${ZIv - 制造条件
\<ysJgqUG |kP utB
P?S]Q19Q4 C]p@7"l 7.设计过程 -n8d#Qm) hD=.rDvO
Uo71C 4ev c_8<N7 C
sM+~x<}0 m7DKC, 设计和优化过程由两步完成:
K_@?Q@#YhR 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
@$~IPg[J 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
?w+ V:D Q;J(
5; 8.系统模拟 M~N/er • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
u~aRFQ: • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
}opw_h+/F • 可以通过光路编辑器(Light Path Editor)的工具(Tools)按钮将这个衍射光学工具箱光路图(Diffractive Optics Toolbox LPD)转换成基本工具箱中的光路图以用于进一步的评估,如下图所示。
S'5Zy}
+x • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
(|F.3~Amq ] |nW
^sB0$|DU _&/ {A|n 9. 初始几何光学设计的结果 Fj(GyPFG ZXGi> E
f:-l}Zj bMxK @$G~ 感兴趣的优化函数
~`C_B]3| • 效率满足(>95%)
SI=u-'% • 信噪比不满足(<30db)
X fqhD&g • 杂散光不满足(>5%
-sfv"? A4cOnG,
DL?nvH P6R_W 10. 后续IFTA优化后的结果 ,|B-Nq S
YDE`-
t2s/zxt B+snHabS6
(Xcy/QT {BT/P! 感兴趣的优化函数
XIbZ_G^ +D • 效率满足(>95%)
-~|{q)!F • 信噪比满足(<30db)
!7
dct#4 • 杂散光满足(<5%)
s0^(yEcq ?)y^ [9 11.总结 dniU{v • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
AoeRoqg • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
`}$o<CJ • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
Ph1XI&us9 • 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。
L]|mWyzT • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。