这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
D.<CkDB 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{>66jm\R As (C8C< 2.模拟任务 v-)eT 9kP!O_ DOE:
C<fNIc~. 相位型衍射
K.R2)o` 光束整形器
+c\s%Gzrh 直径:2mmx2mm
64\Z OG\, 形状:圆形
tb0XXEE 相位级次:16
n a2"Sy=Yi C)z[Blt
),\>'{~5& 3.建模任务:入射光场 :*&wnQMKR ojVpw4y. 高斯准直
激光光束的光束
参数 0mj=\ j gqD`1/ •
波长:632.8nm
%TG$5')0 • 激光光束直径(1/e2):1mm
7"xd'\c@ #s#z@F
2a=WT`xf? 2,&lGyV# 4.建模任务:期望输出光场 &,."=G +ZE&]BO{ 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
RC (v#G Ip4NkUI3T • FWHM-直径:0.5mm
G>mgoN • 边缘宽度:50um
kM3BP&
3m1 • 效率:>95%
4Ro(r
sO • 信噪比(SNR):>30dB
R[&lk~a{= • 杂散光:<5%
45MK|4\Y_ sjTsaM;<
Lf 0Hz") 1wc
-v@E 5.设计方案 P1)
80<t D hZtiqL#_ • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
4E
|6l • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
xk|$Oa Rc6
)v
3Gp4%UT& jq0tMTb%L 6. 衍射光束整形器会话编辑器 !W%HAlUAG[ 7-o=E= • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
}=;>T)QmMO • 用户必须输入所需的信息
^Nsl5 - 入射场
CY>NU - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
mLkZ4OZ -
系统参数
4G>|It - 制造条件
[QZ~~(R )%y~{j+ M
J.<%E[
z gs8L/veP 7.设计过程 <go~WpA|r T![K
i
99ha/t 7lVIN&.=
rp'fli?0e d(@A 设计和优化过程由两步完成:
b(SV_.4,' 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
b<F 4_WF 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
VNYLps@4H 4*+EUJ| 8.系统模拟 ,g,jY]o • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
9iF e^^<ss • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
Nr[Rp • 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。
k(
g$_ ]X • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
_"sRL}-Z M)J *Df0@
W1@;94Sb~ 6gKOpa 9. 初始几何光学设计的结果 Pj.~|5gnf Agi1r]W
EORRSP,$2 aydal9M 感兴趣的优化函数
NdNfai • 效率满足(>95%)
s{k\1P(G} • 信噪比不满足(<30db)
k_a'a)`$6 • 杂散光不满足(>5%
qXI30Yo#d J7\q#] ?
y[|g!9Rp
?:FotnU*p 10. 后续IFTA优化后的结果 e6R"W9 KB"iF}\P0
AfEEYP)N Lq [wabF
f
oVD+\~Y ^97ZH)Ww 感兴趣的优化函数
$McO'Bye{h • 效率满足(>95%)
- X_w& • 信噪比满足(<30db)
_Y|kX2l
S@ • 杂散光满足(<5%)
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RI^wZ-; w+37'vQ 11.总结 YxtkI:C? • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
68c;Vb • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
^<VE5OM • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
JKT+ q*V • 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。
1!`768 • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。