这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
1}9@aKM 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。
,xNuc$8Jd MAhcwmZNy 2.模拟任务 EI]NOG 0 HA>b'lqBM DOE:
(eSa{C\ 相位型衍射
_"=Y j3?G% 光束整形器
^b'|`R+~} 直径:2mmx2mm
]7Tjt A.\q 形状:圆形
]V?\Qv/.= 相位级次:16
rk{DrbRx YX,y7Uhn
rm<(6zY 3.建模任务:入射光场 pGh2 4E /`3<@{D 高斯准直
激光光束的光束
参数 <T{PuS1<o 3S ,D~L^ •
波长:632.8nm
g*TAaUs|n • 激光光束直径(1/e2):1mm
Av]<[ F/ L+bU~N,+A
t(}\D]mj '*|Wi}0R 4.建模任务:期望输出光场 Z25^+)uf*U Ag^Cb'3X 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
#toKT_ nJNdq`y2 • FWHM-直径:0.5mm
LS*^TA(I[ • 边缘宽度:50um
k/ls!e? • 效率:>95%
?dY}xE
• 信噪比(SNR):>30dB
y7txIe!<5 • 杂散光:<5%
22)2olU UF3WpA
$d'GCzYvZ T]Pp\6ff 5.设计方案 IMpEp}7 |W<wPmW_{+ • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
fE8/tx]( • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
y4^6I$M7V Tj$D:xKf)
/{#1w\ "WV]|
TS"] 6. 衍射光束整形器会话编辑器 a`|&rggN bzz=8n • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
FhVi|Va • 用户必须输入所需的信息
wK!4:]rhG - 入射场
< {$zOF} - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
Xkk m~sM6 -
系统参数
Ox#%Dm2 - 制造条件
m_wBRan n(\5Z&
E=+v1\t)] ]#z^[XG 7.设计过程 UJ3l8
%/`k ov.7FZ+
fH-V!QYGF ep* (
D7T(B=S6 p)NhV 设计和优化过程由两步完成:
why;1z>V 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
|#fqHON 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
[Dni>2@0 j?K]0j; 8.系统模拟 ()i8 Qepo} • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
OsAH!e • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
jl YnV/ ] • 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。
A8Tq2]"* S • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
#0V$KC*> B/hL
yu"enA {p@u H<) 9. 初始几何光学设计的结果 ~vgm;O 8(J&_7u
KAH9?zI)M H}5zKv.T 感兴趣的优化函数
U2l7@uDr; • 效率满足(>95%)
AC:cV=' • 信噪比不满足(<30db)
m08:EXP • 杂散光不满足(>5%
z'OY6 :\[W]
;dgxeP;mp c~bi
~ f 10. 后续IFTA优化后的结果 sJu^deX
/V}>v
4
qMO@E_ ,*ZdMw!
A82Bn|J ,5J-C!C 感兴趣的优化函数
SUwSZ@l^| • 效率满足(>95%)
s8 S[w • 信噪比满足(<30db)
xLhN3#^m • 杂散光满足(<5%)
,w&8 &wj c@H:?s!0R 11.总结
KKpO<TO • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
[ aC7 • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
FrXFm+8
F • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
R+,eX jz" • 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。
G&8)5d[ • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。