这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
@D{KdyW 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。
oU056 [N7{WSZ& 2.模拟任务 8$6Y{$&C jcuB DOE:
%E#s\B,w 相位型衍射
sz:g,}~h 光束整形器
mZSD( 直径:2mmx2mm
Sdt`i 形状:圆形
t&H?\)!4 相位级次:16
cq}EZ@ . =Xi07_8Ic<
wQ^EYKD 3.建模任务:入射光场 _P0T)-X\( YB(Q\hT~\; 高斯准直
激光光束的光束
参数 d:BG#\e]v
coW:DFX •
波长:632.8nm
B8": 2HrW$ • 激光光束直径(1/e2):1mm
(gP)% ;j[>9g
s/$?^qtyC c0,0`+2~ 4.建模任务:期望输出光场 T ]t'39 f .Q\Z'S^ 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
o /j*d3 63\/ *
NNB • FWHM-直径:0.5mm
&e @2 • 边缘宽度:50um
\MyLc/Gh5 • 效率:>95%
J] {QB^? • 信噪比(SNR):>30dB
&e E=<x • 杂散光:<5%
,:%CB"J ]A~WIF
t{ xf:~B rDm~h~u5 5.设计方案 ^E;kgED5 K"|l@Q[ • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
S\:P-&dC • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
wPQH(~k: ur)9x^y
idLWe9gC 4{y)TZ 6. 衍射光束整形器会话编辑器 tr<Nm6! SIBtmm1W • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
)eUh=eW • 用户必须输入所需的信息
Sc\*W0m - 入射场
zZL6z4g - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
3@kf@Vf -
系统参数
I(i}c~R - 制造条件
3O,+=?VK \H1(PA
@i2E\} a L} %2 7.设计过程 ]D?"aX'q> %KsEB*'"
VJeu8ZJ. \:b3~%Fz
gwLf ' 7I&&bWB 设计和优化过程由两步完成:
kjIAep0rT 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
uZNTHD 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
( /=f6^} A
9( x 8.系统模拟 {#ZlM • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
nEJq_ • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
V3&RJ k=b • 可以通过光路编辑器(Light Path Editor)的工具(Tools)按钮将这个衍射光学工具箱光路图(Diffractive Optics Toolbox LPD)转换成基本工具箱中的光路图以用于进一步的评估,如下图所示。
[)H&'5 +F • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
y&6FybIz WffQ :L?
NSxoF3 !\-{D$E?H 9. 初始几何光学设计的结果 (ceNO4"cZ BL0 {HV!
t)~"4]{*}D Lf16j*}-Q 感兴趣的优化函数
\d6C%S! • 效率满足(>95%)
APvDP? • 信噪比不满足(<30db)
FtpK)9/4 • 杂散光不满足(>5%
h?AS{`.1 @3) (BpFe
X$HIVxyq2 M\o9I 10. 后续IFTA优化后的结果 o2nv+fyW 3DzMB?I
T/b6f;t-s B;M?,<%FRU
(jnQ
- I5`4Al 感兴趣的优化函数
p)jk>j B • 效率满足(>95%)
TITKj?*o • 信噪比满足(<30db)
y=fx%~<>
8 • 杂散光满足(<5%)
g,Lq)'N;O w{Ivmdto 11.总结 !<j'Ea • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
02f~En}>6 • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
C;;Sih5 • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
'KP@W9j • 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。
.7Dtm<K# • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。