这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
vn%U;} 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。
EkjK92cF rCSG@D. 2.模拟任务 bhm~Ii ,Y\4xg*` DOE:
3Ibt'$dK 相位型衍射
xwH|ryfs,Z 光束整形器
{u_k\m[Y 直径:2mmx2mm
#`#aSqGmc 形状:圆形
7Yw\%}UL 相位级次:16
9}qfdbI <j8&u/Za~'
G}dOx}kT 3.建模任务:入射光场 G4exk5 g*AD$": 高斯准直
激光光束的光束
参数 : {N3o: .vOpU4 •
波长:632.8nm
}Mb'tGW • 激光光束直径(1/e2):1mm
iB`WXU w6In{uO-Z
zUUxxS_? 7E75s)KH 4.建模任务:期望输出光场 UVBw;V a9EI7pnq 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
dG~B3xg;5i |3T|F3uEX
• FWHM-直径:0.5mm
::72~'tw • 边缘宽度:50um
>->xhlL* • 效率:>95%
yE|}
r • 信噪比(SNR):>30dB
K^qUlyv • 杂散光:<5%
\,bFm,kC? %:;[M|.
Hv7D+j8M i!}nGJGg
5.设计方案 gK#fuQ$hH ZR q}g: • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
s)DNLx
• 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
BM$tywC w4MMo
0)Xue9AS OTHd1PSOu 6. 衍射光束整形器会话编辑器 >5vl{{,$K J'^$|/Q • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
}!7DF • 用户必须输入所需的信息
[qD<U %Hi - 入射场
q>.t~ - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
R6@~ -
系统参数
nTy,Jml - 制造条件
G8DIig< ^sn>p}Tg
*rFbehf H f`]E]5? 7.设计过程 yY-t4WeXP @NwM+^
2l/5i]Tq C\>Mt
7(USp#" )I-?zyL 设计和优化过程由两步完成:
I
3,e)Z 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
)qP{X,Uf 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
B';>Hk \C2P{q/m 8.系统模拟 eh7r'DmAR • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
V?z{UZkR
• 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
nV xMo_ • 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。
D6!+ • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
)Gp\_(9fc M "P
oUKbzr/C
*P\_:>bV( 9. 初始几何光学设计的结果 }%d-U;Tt2 JEF7hJz~
Qg$Nj=Cw <RVtLTd/ 感兴趣的优化函数
`ur9KP4Dq • 效率满足(>95%)
|laKntv 2 • 信噪比不满足(<30db)
=y]b|"s~2 • 杂散光不满足(>5%
&vvx" 8]MzOGB8
pV|?dQ q]%bd[zkz 10. 后续IFTA优化后的结果 4lf36K, ]`H.qV
jz7ltoP ;Hp' x_xQ
&j@J<*k sP8&p*TJF 感兴趣的优化函数
~@?-|xLqQ • 效率满足(>95%)
v]SE?xF{U • 信噪比满足(<30db)
Z=[a 8CU • 杂散光满足(<5%)
FY}*Z=D% i/Lq2n3 ) 11.总结 q>4i0p8^ • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
VEKITBs • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
q/-j`'A_pb • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
Hz3X*G\5b • 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。
`e=n(D • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。