这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
Z1jxu;O( 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。
}LCm_av vQ*RrHG?c 2.模拟任务 G^tazAEfo P
JATRJ1. DOE:
1I`F?MT 相位型衍射
PDPK|FU 光束整形器
m5iCvOP 直径:2mmx2mm
U#cGd\b 形状:圆形
JRi:MWR<r 相位级次:16
" >.tPn D{s87h
^utOVi 3.建模任务:入射光场 _]33Ht9 ;&n iZKoe 高斯准直
激光光束的光束
参数 nhdZC@~E0 O-HS)g$2 •
波长:632.8nm
\#(1IC`as • 激光光束直径(1/e2):1mm
r:$tvT* U+qyS|i
(_|*&au J C 2nmSXV 4.建模任务:期望输出光场 FJDC^@ Ne pJvPEKN 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
r@}`Sw]@ ij!d-eM/b • FWHM-直径:0.5mm
_\KFMe=PV • 边缘宽度:50um
`@
YV • 效率:>95%
{daX?N|V • 信噪比(SNR):>30dB
gkO^J{_@q • 杂散光:<5%
cFw-JM< >STthPO
EP#2it]0] _$96y]Bpi 5.设计方案 tu<<pR> p~@,zetS • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
O_8 SlW0e • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
x)*Lu"> aSvv(iV
Nna.N U1 0t?o6e 6. 衍射光束整形器会话编辑器 *0xL( ppRmC,0f^ • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
y
Ne?a{ • 用户必须输入所需的信息
f]8MdYX( - 入射场
y62f{ks_/ - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
s-#EV -
系统参数
M i& ;1!bg - 制造条件
z
)'9[t
-DdHl8
6&os`! a$|U4Eqo 7.设计过程 (O{OQk;CF EjLq&QR.
VIz(@ R>O_2`c
V?j,$LixY yuZLsH 设计和优化过程由两步完成:
UqI #F 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
(M$0'BV0 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
!CUl1L1DSi L]H'$~xx* 8.系统模拟 4>=M"DhB • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
~D9Cu>d9 • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
20V~?xs~ • 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。
zuLW'a6F- • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
t|i NSy3 K>DN6{hnV;
iSCkV2 QT,T5Q%JP: 9. 初始几何光学设计的结果 4CF;>b
f~ !G-+O#W`
T&_&l;syA ^[7Mp 感兴趣的优化函数
+r3)\L{U • 效率满足(>95%)
>BbX: • 信噪比不满足(<30db)
2&V>pE • 杂散光不满足(>5%
eLSzGbKf }_'5Vb_
f\hMTebma$ ?gMx 10. 后续IFTA优化后的结果 }qiZ%cT.G &YXJ{<s
Q]K` p( O6hzOyNX@
aj`&ca8 :ZXd% 感兴趣的优化函数
>}V?GK36 • 效率满足(>95%)
GM6,LzH • 信噪比满足(<30db)
1Z}5ykM3 • 杂散光满足(<5%)
S?0o[7(x* 8 ??-H0P 11.总结 \P.h;|u • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
"r&,#$6W6 • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
rM7qBt • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
mU #F> • 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。
]lC%HlID • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。