这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
S#wy+* 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。
x{.+i' |A0)-sVZ 2.模拟任务 1{pU:/_W P/hV{@x DOE:
d?Y|w3lB 相位型衍射
SV}C]< 光束整形器
yl'@p5n 直径:2mmx2mm
&3t[p= 形状:圆形
.vJlTg 相位级次:16
okv`+VeA K6s%=.Zi(
!|@hU/ 3.建模任务:入射光场 y
+2 q}'ww 高斯准直
激光光束的光束
参数 2S^:fm} G!L(K •
波长:632.8nm
Spqbr@j • 激光光束直径(1/e2):1mm
8nSEAr~ THl={,Rw`
{BS}9jZx 1O{(9nNj 4.建模任务:期望输出光场 Zl4X,9Wt t5"g 9`A L 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
&ap&dM0@%a l1?$quM^V • FWHM-直径:0.5mm
psaPrE • 边缘宽度:50um
V~%C me • 效率:>95%
XHER [8l • 信噪比(SNR):>30dB
l}jC$B`5 • 杂散光:<5%
iXsX@ S^F >L_nu.x
lH#C:n jr`;H 5.设计方案 uihU)]+@t/ %/:0x:ns • 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)。
f2f2&|7 • 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)。
rTmVHt Wp2$L-T&$
>=+:lD 818,E 6. 衍射光束整形器会话编辑器 c`E0sgp N R0"yJV> • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
XTro;R=# • 用户必须输入所需的信息
]o<&Q52 | - 入射场
jo}yeGbU - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
FJCL K#- -
系统参数
]I<w;.z - 制造条件
t3(~aH !-cK@>.pE
m*f"Y"B.1I T?+%3z}8 7.设计过程 D<wz%* @yj$
~cL)0/j} lh`ZEvt
qe<xH#6 AdgZau[Y6 设计和优化过程由两步完成:
2K
VX 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
~4V-{-=0a7 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
9pMXjsE pt_]&3\e 8.系统模拟 ya'Ma<4 • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
IDK~
(t • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
<To$Hb,NP • 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。
]]eI80u[ • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
yE_T#FN F"| ;
me+u"G9I; 0 H0U%x8 9. 初始几何光学设计的结果 9cXL4 K0'= O
w/,A@fLL *ORa@x 感兴趣的优化函数
$g&_7SJ@ • 效率满足(>95%)
+k{l]-)1 • 信噪比不满足(<30db)
9
K~X+N\ • 杂散光不满足(>5%
044Q>Qz, @*&`1
#9rCF 3P AK//]
10. 后续IFTA优化后的结果 oEJxey]B7 ufB9\yl{~
UXPF"}S2 t3<HE_B|
/:ju/~R} R+5yyk\ 感兴趣的优化函数
eHc.#OA& • 效率满足(>95%)
sp7#e%R\ • 信噪比满足(<30db)
Q6$^lRNOpk • 杂散光满足(<5%)
#Fckev4 Ch'e'EmI 11.总结 :4x&B^,53 • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
,8)aKy • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
S76xEL • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
l9+)h} • 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。
S;}/ql y • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。