这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
^hwTnW9Z1: 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。
35#"]l" )K0rPnYV 2.模拟任务 mm`yu$9gbP <QRRD*\ DOE:
Z&Z=24q_ 相位型衍射
FHyyZ{" 光束整形器
x)2ZbIDB:" 直径:2mmx2mm
&Ht5!zuW, 形状:圆形
-]Q6Ril 相位级次:16
8(GJz ~y -* piC(
oAq<ag\qV 3.建模任务:入射光场 I(0 *cWO CDDOm8 高斯准直
激光光束的光束
参数 ]n&Eb88 gO]jeO •
波长:632.8nm
Ub*O*nre • 激光光束直径(1/e2):1mm
R(cM4T.a uY$BZEuAZ
JQ"w{O =bl6: 4.建模任务:期望输出光场 *gL-v]V jf~-;2 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
KIHr% A{KF<Omu • FWHM-直径:0.5mm
~V!gHJ5M • 边缘宽度:50um
}>~]q)] • 效率:>95%
Jhr3[A • 信噪比(SNR):>30dB
222Mm/QN • 杂散光:<5%
i.6+CA ]='zY3
)2y#
cM* 85]3y%f9 5.设计方案 `@Tl7I\ )i*- j= • 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)。
J^<}fRw • 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)。
nkTu/)or !p|d[
;*409P 4 .d~u@= 6. 衍射光束整形器会话编辑器 OykYXFv* s^Rig[ • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
?'r=>'6D • 用户必须输入所需的信息
4n,>EA85 - 入射场
K&>+<bJ_ - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
{S5HH" -
系统参数
=^S1+B
MY- - 制造条件
O7D61~G] z ,q1TU9
Ij9ezNZT= "YePd*W 7.设计过程 Yl0_?.1 z b1ma(8{{{
eg
Zb)pP f{eMh47 NC
o!>h
Q#h 68-2EWq 设计和优化过程由两步完成:
s\A4y " 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
Y5?OJO{h" 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
),]XN#jp(u )$7-CNWr~ 8.系统模拟 af<wUxM0 • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
9s@$P7N5B • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
19.oW49Sw • 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。
N9=1<{Z • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
eY#_!{*Wn Hklgf
iW,fKXuo&y r\DA&b 9. 初始几何光学设计的结果 ~Ddlr9Ej #Z>EX?VS:
o/5loV3h yEB1gYJB 感兴趣的优化函数
qxW^\u!< • 效率满足(>95%)
C3>`e3v • 信噪比不满足(<30db)
oZSPdk
• 杂散光不满足(>5%
7ajkp+E6 _@:O&G2nB
+JrbC/& + Ssu^>D 10. 后续IFTA优化后的结果 JuTIP6
/G #<EMG|&(
N497"H</ o1?bqVF;6
na,i(m?l Dj(!i1eQNZ 感兴趣的优化函数
5w$\x+no • 效率满足(>95%)
ipdGAG • 信噪比满足(<30db)
eUeOyC • 杂散光满足(<5%)
>hsvRX\_` dD.;P=AP 11.总结 aq-R#q • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
g\q*,1
• 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
UK!PMkX • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
cH>3|B*y • 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。
N~t4qlC/ • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。