这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
eH"qI2A 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。
H24ate?t, Pf^Ly97 2.模拟任务 CDwFVR'_Af wN/*|?`Z DOE:
.j'@K+<45 相位型衍射
9-X{x95] 光束整形器
S)Ub/`f{s 直径:2mmx2mm
'#pMEVP 形状:圆形
C[Y%=\6'0 相位级次:16
vTe$77n Mp DdJ,
hIE%-gZ/ 3.建模任务:入射光场 `\WcF7 wfU&{7yt 高斯准直
激光光束的光束
参数 V'f&JQA .O@q5G •
波长:632.8nm
{GG~E54&B • 激光光束直径(1/e2):1mm
$Hl+iF4j< mTI\,x%<OC
Sm*Jysy` auyKLT3C 4.建模任务:期望输出光场 /:
\V wH Mo?t[]L 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
FBwncG$]F* D:RBq\8 • FWHM-直径:0.5mm
<?=mLOo= • 边缘宽度:50um
^R8U-V8: • 效率:>95%
)$Dcrrj • 信噪比(SNR):>30dB
kL2Zr • 杂散光:<5%
{YO%JTQ uZ=UBir
jU3;jm.) GWA!Ab'<U 5.设计方案 >TQBRA;' 9$\;voo • 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)。
Ndug9j\2 • 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)。
[iO$ c]!H XYxm8ee"j
N8MlT \+r ftI+#0?[! 6. 衍射光束整形器会话编辑器 q|]0on~] +{=_|3( • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
>b!X&JU • 用户必须输入所需的信息
-'p@ lk - 入射场
"o5gQTwb - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
A 4W -
系统参数
E;GR;i{t - 制造条件
PhI6dB` d;NFkA(df
mB|mt+ h<^:Nn 7.设计过程 #()cG 4htSwK+
?3"D|
cS1 BHJ'[{U*w
:hhE=A>X 7N59B z 设计和优化过程由两步完成:
{i%xs#0h 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
TXh@ 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
UA!Gr3 J PzQBc5e 8.系统模拟 ]htZ!; 8J • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
~q_+;W. • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
c!u}KVH • 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。
>&TnTv?I • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
moJT8tb }MavI'
^tKOxW#
a /4B4IT 9. 初始几何光学设计的结果 MkNURy>n& HT,kx
{EoyMJgz kW2nrkF 感兴趣的优化函数
72`/xryY • 效率满足(>95%)
3P^gP32 • 信噪比不满足(<30db)
>pH775I= • 杂散光不满足(>5%
,8"[ /@ 2eR+dT
_hyxKrm'
6 , w'$T) 10. 后续IFTA优化后的结果
&pY G <sCq
x/L
&<P^Tvqq& Qdr-GODx
J_[[BJ&}x 5f*'wA 感兴趣的优化函数
,S0~:c:) • 效率满足(>95%)
h. (;GJO • 信噪比满足(<30db)
d,rEEc Y • 杂散光满足(<5%)
CygV_q >'TD?@sr 11.总结 .SV3<) • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
HFx"fT • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
//u76nQ • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
PLD'Q,R • 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。
]vkHU6d • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。