这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
uERc\TZ 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。
x]y~KbdeB 1S.nqOfx 2.模拟任务 ZL1[Khr,s U&`M G1uHe DOE:
6"jq/Pu 相位型衍射
q'K=Ly+ 光束整形器
lv$tp,+ 直径:2mmx2mm
z4{|?0=C 形状:圆形
f>p;Jh{2fn 相位级次:16
#1V vK
5^0W\
WnUYZ_+e! 3.建模任务:入射光场 Bz7T1B&to 9.1%T06$ 高斯准直
激光光束的光束
参数 RUO,tB|(_; \J9@p •
波长:632.8nm
Y}nE/bmx&9 • 激光光束直径(1/e2):1mm
`;QpPSw + 8LR_K]\
g%RL9-z a8Ci 7<V 4.建模任务:期望输出光场 roW8 4x E(TL+o 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
:[\}Hn= ;uDH&3W • FWHM-直径:0.5mm
.rN5A+By` • 边缘宽度:50um
;t"#7\ • 效率:>95%
MlS<txFPS • 信噪比(SNR):>30dB
oryoGy=(yk • 杂散光:<5%
^U:pv0Qz tR0o6s@v/<
QXgh[9wG 3{]i| 1&j 5.设计方案 mv<z%y?Oj 8n);NZ • 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)。
^aXyho • 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)。
ha3 Qx &m+s5
pS*vwYA b/5;377_ 6. 衍射光束整形器会话编辑器 b_\aSEaTT )Q6R6xW • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
LuR.; TiW • 用户必须输入所需的信息
*9?-JBT&F - 入射场
e)7[weGN - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
n1.]5c3p -
系统参数
ZqS'xN:k - 制造条件
. (Q;EF`_U nmS3
0=L:8&m TQ>kmHWf/ 7.设计过程 }UQBaqDH :m^eNS6:
QfT&y & T4o}5sq}S
I)Lg=n$ }T4"#'` 设计和优化过程由两步完成:
MP;7u%
1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
O<."C=1~E 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
lj'c0k8 /Q})%j1S0 8.系统模拟 )k <ON~x • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
>Y)jt*vQ • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
yxLGseD • 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。
VX2bC(E'% • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
1ciP+->$ t<~riFs]
552c4h/T T3%yV*F, 9. 初始几何光学设计的结果 2vu"PeU9 pbR84g^p.S
;:8_H0X'K Lt|k}p@] 感兴趣的优化函数
SYeCz(H>d • 效率满足(>95%)
WLv( K_3Y • 信噪比不满足(<30db)
jO<K0cc • 杂散光不满足(>5%
+%$!sp? n=L;(jp<j
p,$1%/m rsOon2| 10. 后续IFTA优化后的结果 =>4>Z_q )Xl/|YD
}!lLA4XRr KX[_eOL
j}#48{ @,pO%,E6 感兴趣的优化函数
M+
8!#n • 效率满足(>95%)
Yf7n0Etd, • 信噪比满足(<30db)
dkLc"$(O • 杂散光满足(<5%)
Rfeiv `f8{^Rau 11.总结 )=[K$>0k • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
#O\4XZ,Lv • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
9 qqy( H • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
(ZT*EFhb( • 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。
6V*@
{ • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。