这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
- x 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。
-&Rv=q> Blpk
n1 2.模拟任务 2dn^K3
WTSh#L DOE:
2b"*~O; 相位型衍射
78&|^sq 光束整形器
z0 "DbZ;d 直径:2mmx2mm
8D*7{Q 形状:圆形
l]*RiK2AC 相位级次:16
)x.%PUA n
Bu!2c
(,|,j(=] 3.建模任务:入射光场 oRV}Nz7hr `|t,Uc|7! 高斯准直
激光光束的光束
参数 Kd\0nf6 [&lK.?V) •
波长:632.8nm
sy&[Q{,4 • 激光光束直径(1/e2):1mm
i5e10@Q{ &[E\2 E
R5HT
EB sx,$W3zI'G 4.建模任务:期望输出光场 %>|FJ (J:+'u 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
LlTD =tJ0 BA;r%?MRL • FWHM-直径:0.5mm
k8gH#ENNK • 边缘宽度:50um
te@m#`p9 • 效率:>95%
hRkCB • 信噪比(SNR):>30dB
J/1kJ@5 • 杂散光:<5%
@*;x1A-]V *!5CL'
N?\X2J1 )_#V>cvNG 5.设计方案 +B? qx
Q PRhC1# • 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)。
{oQs*`=l> • 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)。
pbMANZU[ _>gz&
3.&BhLT 6)INr,d 6. 衍射光束整形器会话编辑器 pc`P;Eui )nm+_U • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
JPI%{@Qc^ • 用户必须输入所需的信息
L8 P0bNi - 入射场
EP>u% ]# - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
k+QGvgP[4@ -
系统参数
`z!AjAT-G - 制造条件
FXCBX:LnvU u8f\)m
*>m[ZJd %= J;4x$BI 7.设计过程 XYcZ;Z 9: |<W$rzM
$QJ3~mG2 5`h 6oFxGp
pqG>|#RG i"Jy>' 设计和优化过程由两步完成:
yR$_ZXsd 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
3vrVX<_ 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
cy%M$O|hX5 O8;/oL4 U 8.系统模拟 kowS| c# • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
'|C%X7 • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
+d,
~h_7! • 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。
I;4quFBlMu • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
C:Ef6ZW M;A_'h?Z
V^7.@BeT [@i:qB>B 9. 初始几何光学设计的结果 *HrEh;3^J 1]xmOx[mb
^ :VH?I= /k.0gYD 感兴趣的优化函数
pGie!2T E • 效率满足(>95%)
1AJ6NBC&c • 信噪比不满足(<30db)
;4O[/;i • 杂散光不满足(>5%
#`Su3~T=S :WB uU
Z`TfS+O6 /^=1]+_! 10. 后续IFTA优化后的结果 IMM;LC%rD9 ,_V V;P
poz_=,c CE"/&I
_S9)<RVI+ 45~x
#Q 感兴趣的优化函数
(~~m 8VJ> • 效率满足(>95%)
CCTU-Xz/ • 信噪比满足(<30db)
dGZie.Zx • 杂散光满足(<5%)
V%-hP~nyBx fe\lSGmf 11.总结 ]B/>=t"E • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
F5?S8=i • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
93*csO?Db • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
J3yK^@&& • 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。
Y"FV#<9@7E • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。