这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
i5 0^%, 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。
t@EHhiBz 9y"*H2$# 2.模拟任务 Doy7prKI8 6<<ihm+ DOE:
h"G#} C] 相位型衍射
3 aG?^z 光束整形器
'PrrP3lO_~ 直径:2mmx2mm
$u./%JS 形状:圆形
aYQIe7J90J 相位级次:16
BI-xo}KI .DSmy\FI5
Mrlv(1PQT 3.建模任务:入射光场 k:0HsN!F9 Cuq=>J 高斯准直
激光光束的光束
参数 Rc H",*U AA$-Lx(UJk •
波长:632.8nm
(1(dL_? • 激光光束直径(1/e2):1mm
k%)QrRnB BK8)'9/
P*6B+8h"5g r4h4A w { 4.建模任务:期望输出光场 Zg/ra1n Zi fAn 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
Em8C +EM iIoeG_^*Y • FWHM-直径:0.5mm
'e;]\<
0z • 边缘宽度:50um
&i,xod6$ • 效率:>95%
W])<0R52 • 信噪比(SNR):>30dB
aoh"<I%]>4 • 杂散光:<5%
^F ` V!F#
e k:
tTB,eR$ V3NQij( 5.设计方案 }Zue?!KQ )8:Ltn% • 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)。
r_f?H@ v • 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)。
[Az<E3H" XP"lqyAi
[wJM=`!W e:E:"elr] 6. 衍射光束整形器会话编辑器 FDA``H~ -#
[=1Y • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
5
#)5Z8`X • 用户必须输入所需的信息
K"O+`2$ - 入射场
]4m;NI d - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
|?=K'[5 -
系统参数
^#T@NN0T - 制造条件
.mzy?!w0q "|yuP1;L
k[0Gz [;`B 7.设计过程 /*)zQ?N -s5j^U{h|
J|-X?V;ZW *"\QR>n
(,wIbwa 5G"DgG*< 设计和优化过程由两步完成:
$^F
L*w 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
bhqBFiuhH 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
88]V6Rm9[* AM4lAq_ 8.系统模拟 \a+.~_iL| • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
SW!lSIk • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
WdEVT,jjh • 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。
p.1@4kgK&r • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
Ib(q9!L /a}F;^
uIOnP }w{6Ua 9. 初始几何光学设计的结果 P;7JK=~k A}Q6DHh26
z']TRjDbT Id6H~; 感兴趣的优化函数
v]UT1d=_T • 效率满足(>95%)
s&UuB1 • 信噪比不满足(<30db)
iI|mFc|V • 杂散光不满足(>5%
[Yr}:B
< =hZ#Z]f
M3m!u[6| 6'YT3= 10. 后续IFTA优化后的结果 PE $sF]/ d??;r:
cEI
"
BG>fLp
h$p]M^Z7 B 2p/ 感兴趣的优化函数
:w|ef; • 效率满足(>95%)
>Q5et1c • 信噪比满足(<30db)
g=)B+SY' • 杂散光满足(<5%)
US5 ]@! CD}::7$ 11.总结 99<]~,t=5 • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
uDhe
) • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
_yH{LUIj • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
8DAHaS; • 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。
~
_ ogeD • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。