这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
\Ogs]4 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。
Q&$2F:4f& P2>_qyX 2.模拟任务 MR,>]|
^ s Wj:m ) DOE:
,o2x,I 相位型衍射
9u^za!pE 光束整形器
3kr.'O 直径:2mmx2mm
SP=8v0 形状:圆形
}uD*\. 相位级次:16
ME*zMLoF+ WYvcN8F sz7<u| 3.建模任务:入射光场 laCVj6Rk
?MRT 高斯准直
激光光束的光束
参数 N+UBXhh GOCe&? •
波长:632.8nm
ZjK'gu8* • 激光光束直径(1/e2):1mm
BMzS3;1_ 'eQ*?a43 7
A{R0@ gf;B&MM6 4.建模任务:期望输出光场 d<_IC7$u> *[3tGiU J 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
_y [B/C,q IjPtJwW`A • FWHM-直径:0.5mm
[{F;4>g • 边缘宽度:50um
qpB8ujj<V • 效率:>95%
ZB$,\|^6 • 信噪比(SNR):>30dB
\ 0F
ey9c • 杂散光:<5%
-!j5j:RR 5'rP-z~
u (Kkqyrb zM%2h:*+{ 5.设计方案 N@? z&urQi e&pt[W}X%u • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
2G/CN" • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
.A6Jj4`- F{17K$y e>HdJ"S` TwZmZE ?! 6. 衍射光束整形器会话编辑器 .L3D] p?<T
_9e • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
Cm6%wAzC • 用户必须输入所需的信息
0@jhNtL - 入射场
a[BIY&/Q - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
3r2e_?m -
系统参数
?&XpwJw:~ - 制造条件
r[&/*~xL >@|XY< w2]]##J h"$],= 7.设计过程 D89(u.h UTxqqcqEny YLNJ4nE RZ9chTX/ <`=(Ui$fD u85Uy
yN 设计和优化过程由两步完成:
G4K3qD#+H 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
=(as{,j 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
k
3oR: li)shp) 8.系统模拟 :8Ql(I • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
R` >z>!) • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
5PT*b}g@ • 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。
+Ft@S(IE • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
_Dg|Iz,Uh sG k'G573 OYk/K70l3 sxn^1|O;m 9. 初始几何光学设计的结果 E<4'4)FHuQ kiR+ Dsl !Im{-t H.s:a#l? 感兴趣的优化函数
5wy3C • 效率满足(>95%)
%D<>F&h • 信噪比不满足(<30db)
r|0wIpi6Q • 杂散光不满足(>5%
J*"G*x#u "s
rRlu eQ eucmQd{
T.#Vma 10. 后续IFTA优化后的结果
<sC. De:| T8& UNKr
FYl L[.RV*sL 20k@!BNq ^@n?& 感兴趣的优化函数
3Ay<2v • 效率满足(>95%)
|$.`4h? • 信噪比满足(<30db)
Qj',&b • 杂散光满足(<5%)
tG(!d$^ z(_#C
s 11.总结 {G4{4D } • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
&!
MV!9$ • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
<gbm
1iEe • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
3!0~/8!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。
DmpG35Jk • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。