这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
5*r5?ne 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。
iLJBiZ+ ?
-`8w
_3 2.模拟任务 !i?aRI/6 Y .\<P*iO DOE:
Pxe7 \e 相位型衍射
hZeF? G)L' 光束整形器
%scQP{%aD 直径:2mmx2mm
<5sP%Fs ) 形状:圆形
f&`yiy_ 相位级次:16
$O^U" uKd79[1 -Oc 3.建模任务:入射光场 h
v/+ c"^g*i2&0 高斯准直
激光光束的光束
参数 khfWU "!_,N@\t •
波长:632.8nm
WEk3
4crk • 激光光束直径(1/e2):1mm
\xexl1_; Gque@u ]`_eaW?Ua
'' Pfs<! 4.建模任务:期望输出光场 gatxvR7H L$
ZZ]?7j 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
8Hh=Sp^ )dZ1$MC[ • FWHM-直径:0.5mm
UaV8!Z> • 边缘宽度:50um
bKP@-<:] • 效率:>95%
u4.2u}A/R% • 信噪比(SNR):>30dB
L s(l • 杂散光:<5%
Ebytvs,w uw9w{3]0f R#Hz%/:|A P_%kYcX' 5.设计方案 u13v@<HGc T,fDH!a • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
"BD$-] • 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)。
8Xk,Nbcqt pJPP6Be< ;0]s:0WD0P hR%2[lBn!] 6. 衍射光束整形器会话编辑器 C+X-Cp OA{PKC • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
LQ.0"6oj • 用户必须输入所需的信息
1\ab3n - 入射场
)b;}]C - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
%~^:[@xa* -
系统参数
Cy'! > - 制造条件
"IKbb7x [Cf{2WB:7 :dj=kuUTbu Q'K[?W|C 7.设计过程 } {<L< t[Ywp!y[ Jqgo\r%` UA}N EK<ly"S. 37nGFH`K2m 设计和优化过程由两步完成:
W"ldQ 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
}@Ou]o 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
A<<Bm M.% `w/b];e1) 8.系统模拟 %8~g#Z • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
7=[/J*-m • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
DS6g_SS3 • 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。
cy!;;bB • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
<J.-fZS% ,G!mO,DX f4r)g2Zb[ fT 9. 初始几何光学设计的结果 8u4Fag Q, sRDxa5<MD =%oQIx p| o?nI 感兴趣的优化函数
a7wc>@9Q, • 效率满足(>95%)
i!dQ
Sdf • 信噪比不满足(<30db)
+o^sm '$ • 杂散光不满足(>5%
YB3?Ftgw El4SL'E@ .[8g6:> P*.0kR1n 10. 后续IFTA优化后的结果 w^wh|'u^_@ Q_M:v 9 7Mi{Zz z{ MO~d9 bbxo!K
m" :zLeS- 感兴趣的优化函数
!;h`J:dN • 效率满足(>95%)
l"app]uVZ • 信噪比满足(<30db)
HA0Rv#p • 杂散光满足(<5%)
~#y( ]Xec2 ?)L X4GY 11.总结 yy#4DYht • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
+je{%,* • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
JPGEE1!B{b • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
*#g[
jl4 • 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。
_8'z"wF • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。