这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
t_16icF9U 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。
jAcKSx$}y" liy/uZ 2.模拟任务 {jwLVKT$ VR1[-OE
DOE:
&w`DF,k| 相位型衍射
ZNDi;6e 光束整形器
u>vvW|OB[ 直径:2mmx2mm
n'q:L(`M 形状:圆形
79}jK"Gc 相位级次:16
bWlYQ
zkqn>
fI<d&5&g 3.建模任务:入射光场 UU[z\^w| E &Ruq8n< 高斯准直
激光光束的光束
参数 Jd v;+HN[ h<>yzr3fN •
波长:632.8nm
@x743}Y\ • 激光光束直径(1/e2):1mm
P zM yUv k.c.7%|~;
2P^qZDG 8I 7Nk|9t 4.建模任务:期望输出光场 u3,O)[qV HOCj* O4 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
/K1cP>oE < FO=PM • FWHM-直径:0.5mm
liLhvcd • 边缘宽度:50um
dT?3Q;>B? • 效率:>95%
nfGI4ZE • 信噪比(SNR):>30dB
%.$7-+:7A • 杂散光:<5%
1 JIU5u) 1(:!6PY
rcMf1\ eMFxdtH 5.设计方案 |KS,k|). b.\xPb • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
-<5{wQE;| • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
%8xRT@Q MpZ\j
'x"(OdM:[ 8=joVbs 6. 衍射光束整形器会话编辑器 u-4@[*^T$ -]D/8,|s • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
6W=V8 • 用户必须输入所需的信息
qz (x - 入射场
| Rhqi - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
6(4d3}F -
系统参数
T:m"
eD; - 制造条件
h"0)spF"d cY_ke
Fr aVc{ aP 7.设计过程 SZHgXl3: 6b'.WB]-
foQo`}"5 +>vKI8g*RH
qa
)BbK^i 4m1r@
$ 设计和优化过程由两步完成:
NE8W--Cg| 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
PMB4]p%o 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
';/J-l/SE LjG^c>[:m 8.系统模拟 Dpw*m.f • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
Kmx^\vDs • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
Em@:QmEN • 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。
<L#d<lx • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
H%>4z3n
lYQ|NL():
}>0>OqvF 9T24dofkJ 9. 初始几何光学设计的结果 vb6EO[e%I c8JW]A`9b)
"Nj/{BU D@*<O=_D( 感兴趣的优化函数
>{IPt]PCn • 效率满足(>95%)
~&73f7 • 信噪比不满足(<30db)
?s^3o{!<W • 杂散光不满足(>5%
e;6KxvX~ UlE%\L0GD&
s51$x M 5h#h>0F 10. 后续IFTA优化后的结果 ;X,u e}e8WR=B
==5F[UX ?W'p&(;
\% =\4%: N"ga-u 感兴趣的优化函数
x.?5-3|d$ • 效率满足(>95%)
5XZ!yYB? • 信噪比满足(<30db)
mUh]`/MK$ • 杂散光满足(<5%)
{q?&h'#y
~y!'\d>q< 11.总结 cqNK`3:.j • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
yJm"vN • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
]yU"J:/ • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
WVbrbs4 • 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。
8-#%l~dr • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。