这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
hxM{}}.E 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。
t^zE^:06 D&o\q68W 2.模拟任务 \#VWZ\M8a p}pd&ut1 DOE:
\9`
~9#P 相位型衍射
dhnX\/ 光束整形器
39
zfbxX 直径:2mmx2mm
6B7*|R> 形状:圆形
I%Yq86 相位级次:16
[r3sk24 8 M,@Mbn
PLz+%L;{ 3.建模任务:入射光场 T|D^kL%m! JA9NTu( 高斯准直
激光光束的光束
参数 Kb{&a jnztCNaX •
波长:632.8nm
,]: <l • 激光光束直径(1/e2):1mm
\#) YS kBrA ?
W#NZnxOX" |nnFjGC`~ 4.建模任务:期望输出光场 myN2G?>; sZr \mQ~ 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
X`WS&!C< >4kQ9lXL • FWHM-直径:0.5mm
ED79a: • 边缘宽度:50um
(}>)X] • 效率:>95%
<\Y(+?+uZ • 信噪比(SNR):>30dB
1hi,&h • 杂散光:<5%
26k~Z} UYJ>L
<a
-a~ ?6&G:Uz/ 5.设计方案 gzSm=6Qw0 ocK4Nxs • 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)。
!^98o:"x • 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)。
Vjt7X"_/ xZ`vcS(
ip}%Y6Wj &-Wt!X 3 6. 衍射光束整形器会话编辑器 O|=?!|`o WTl0}wi • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
sH2xkUp • 用户必须输入所需的信息
j#P4& - 入射场
W% Lrp{ - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
VWK/(>TP -
系统参数
F}meKc?a - 制造条件
u1u;aG {fl[BX]kZ
&1^~G0Rh\ `RE>gX 7.设计过程 %@)q=*=y iM:-750n/
M.MQ?`_"b 4]0:zS*O
nXb_\9E w ~crj$UM 设计和优化过程由两步完成:
n[K%Xs) 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
W|rAn2H 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
N2[j By8M c?c\6*O 8.系统模拟 e@Ev'] • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
PZZPx<?N • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
7SYe:^Dx • 可以通过光路编辑器(Light Path Editor)的工具(Tools)按钮将这个衍射光学工具箱光路图(Diffractive Optics Toolbox LPD)转换成基本工具箱中的光路图以用于进一步的评估,如下图所示。
|4j6}g\ • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
#<m2Xo?d] 04v
~K
B= E/|J</ Zj ` ;IYFG 9. 初始几何光学设计的结果 DaHbOs_< S["r
@<
V3VTbgF t4:/qy 感兴趣的优化函数
5?
Y(FhnIC • 效率满足(>95%)
l,b,U/3R. • 信噪比不满足(<30db)
/=9dX;
# • 杂散光不满足(>5%
s%Ph )t-P o'RW
>Sk%78={R 4,X CbcC 10. 后续IFTA优化后的结果 q^wSM hH;i_("i(h
=+DhLH}8 Bt$,=k
&K[~Ab_ +/mCYI 感兴趣的优化函数
>>C
S8 • 效率满足(>95%)
tK *y/S • 信噪比满足(<30db)
><S2o%u~ • 杂散光满足(<5%)
D^F=:-l
m '3Fb[md54 11.总结 Y*#TfWv: • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
p^ROt'eQ< • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
\j wxW6> • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
~/aCzx~ • 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。
KY%qzq,n • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。