这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
If~95fy~c 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。
J?._/RL8- $T"h";M)s 2.模拟任务 1i4WWK7k *-?Wcz DOE:
Of-C 相位型衍射
c*N50%=4 光束整形器
j(0Ilx|7v 直径:2mmx2mm
"/Y<G 形状:圆形
mbF(tSy 相位级次:16
*,"jF!C&[ |:./hdcad
4F}Pu<; 3.建模任务:入射光场 }P#Vsqe V 5,S,\O9>X 高斯准直
激光光束的光束
参数 RTK}mhnV p`d
XqW •
波长:632.8nm
py]KTRzy • 激光光束直径(1/e2):1mm
gh TcB [-4KY4R
-M6L.gi)oJ E [S?
b=^ 4.建模任务:期望输出光场 ):3MYSqX B9YsA?hg 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
cI2Fpf`2Wj !6M Bxg > • FWHM-直径:0.5mm
X` ATH^S • 边缘宽度:50um
5B1G?`]? • 效率:>95%
cC'
~ • 信噪比(SNR):>30dB
#;`Oj • 杂散光:<5%
{{32jU7< ,"B?_d6
fb23J|" Gu5~DyT`G 5.设计方案 /-Wuq`P/ T _l<mu? " • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
0mTEim • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
)Nbc/nB$ {J2#eiF
R\*)@[y9l fmFzW*,E 6. 衍射光束整形器会话编辑器 _lXt8}:+ !x7o|l|cP • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
!n eo\ • 用户必须输入所需的信息
|=O1Hn - 入射场
JT04vm4 - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
RwW$O@0 -
系统参数
A;,Dg=FL/ - 制造条件
f3G1r5x 'G8 ?'u_)
OqBC/p
B )B ;M
7.设计过程 P[FV2R~ }%$OU = T
C`NmZwL qEQAn/&
)7dEi+v52 ?eV_ACpZ8 设计和优化过程由两步完成:
+%XnMl 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
K\(6rS}N 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
D,Lp|V paWxanSt 8.系统模拟 #-{N
Ws\ • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
-IU4#s • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
T#@{G,N • 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。
I^G^J M! • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
w>[T&0-N :H?f*aw
'w.}2( 2bLI%gg3 9. 初始几何光学设计的结果 1[-vD= qfYG.~`5
3+>OGwfQ g*y/j] 感兴趣的优化函数
99u/fk L • 效率满足(>95%)
d2~l4IL)~ • 信噪比不满足(<30db)
>3PMnI • 杂散光不满足(>5%
@7W?8 6\n?48x}
>b48>@~bY j;\[pg MR/ 10. 后续IFTA优化后的结果
$:EG%jl ^=+e?F`:{
mI"D(bx\ VRbQdiZ{
{x{H$ f Vb!O8xV4;+ 感兴趣的优化函数
\u M? S • 效率满足(>95%)
n@
[ • 信噪比满足(<30db)
ar$*a>'? • 杂散光满足(<5%)
RlRs}yF 9I.^LZ" 11.总结 ag8`O&+ • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
Z\ )C_p\- • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
f%XJ;y\,9H • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
"^Rv# • 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。
zvO:"w} • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。