这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
`m'2RNSc+# 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。
8-8=
\ ]s,T`
(& 2.模拟任务 m@HU;J\I 2~]c`/M3 DOE:
2?-}(F;Z 相位型衍射
a.8 nWs^ 光束整形器
3v0)oK 直径:2mmx2mm
uF(-h~ 形状:圆形
uvA}7L{UO 相位级次:16
E) z g,7Y QG9 2^
7CG_UB 3.建模任务:入射光场 dwx1EdJ{ 3U:0 ,-j" 高斯准直
激光光束的光束
参数 R!$j_H NpRC3^ •
波长:632.8nm
;utjW1y • 激光光束直径(1/e2):1mm
_'j>xK #lVVSrF,-
,sLV6DM ]Uxx_1$, 4.建模任务:期望输出光场 $k!@e M/R S%%>&^5 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
;UPw;' i1G}mYz_ • FWHM-直径:0.5mm
oN _%oc • 边缘宽度:50um
NU
6P • 效率:>95%
i!,>3 • 信噪比(SNR):>30dB
*Li;:b"t • 杂散光:<5%
+Tu:zCv.
;\iQZ~
$6oLiYFX; 5Vvy:<.la 5.设计方案 LQ{4r1,u] }l[t0C
t • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
g" M1HxlV • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
a<\m`
Es= 1y?TyUP
3d,|26I 7f (iS94}-) 6. 衍射光束整形器会话编辑器 e94csTh= Y+G4: • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
2+?M(=4 • 用户必须输入所需的信息
xSLN - 入射场
\{~x<<qFd - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
i.byHz?/ -
系统参数
+5T0]! - 制造条件
DsFrA] 7qh_URt@
da2BQ; bo@1c0 7.设计过程 {(aJrSE<z "+HZ~:~f
)T2Sw z/ N:&Gv'`
8`*`4m u|w[b9^r 设计和优化过程由两步完成:
E7jv 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
nq$^}L3&~ 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
#U6Wv1H{Lp %F{@DN` 8.系统模拟 R a9/L • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
02=eE|Y@ • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
2=U4'C4# • 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。
kszYbz " • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
NVOY,g=3X {cG&l:-r
46$5f?Z t(s']r 9. 初始几何光学设计的结果 `@Qq<T}V >B3_P4pW9
sM-k,0z :KW 感兴趣的优化函数
Z4rK$B • 效率满足(>95%)
YgVZq\AV" • 信噪比不满足(<30db)
Lo !kv* • 杂散光不满足(>5%
tF=96u_X _\u'~wWl
)FgcNB1|7 a7M8sZ?" 10. 后续IFTA优化后的结果 L]9*^al <ZCjQkka>r
:x16N|z M(5l Su
n.Ekpq\ &:Raf5G-E 感兴趣的优化函数
J/)Q{*`_ • 效率满足(>95%)
[,lBY-Kz+ • 信噪比满足(<30db)
LnM+,cBz • 杂散光满足(<5%)
tn:tM5m j1>1vD-`T 11.总结 [x9eamJ,H • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
UF0PWpuO • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
Y2Y/laD • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
B6|=kl2C • 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。
Uv.{=H: • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。