这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
{1GJ,['qL 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。
n}p G&&;q C* `WMP* 2.模拟任务 :cpj{v;s J,a&"eOZ DOE:
<y 4(!z" 相位型衍射
*4O=4F)x 光束整形器
y@LI miRG 直径:2mmx2mm
|jsI-?%8J 形状:圆形
gqaM<!] 相位级次:16
>OG189O 0JR/V68$
$C16}^ 3.建模任务:入射光场 <J%qzt} .=y=Fv6X 高斯准直
激光光束的光束
参数 \0@DOW22C 6]4~]! •
波长:632.8nm
/"m s • 激光光束直径(1/e2):1mm
ZlV V:0IBbh)w
SA,~q& }2
S. 4.建模任务:期望输出光场 ulR yt^bx| UlXm4\@ 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
31n"w; ;_sJ>.=\ • FWHM-直径:0.5mm
7o4E_ .* • 边缘宽度:50um
--HDE c| • 效率:>95%
8lQ/cGAc • 信噪比(SNR):>30dB
LpHGt]|D • 杂散光:<5%
IRW0.'Dn }gSoBu
;W0J L3]J8oEmU 5.设计方案 N'1I6e" g |)>65v • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
deVd87;@7[ • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
* :"*' e9acI>^w
zK0M WyXO vc#o(?g 6. 衍射光束整形器会话编辑器 b+s'B4@rb Aez2n(yac • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
[*%lm9 x • 用户必须输入所需的信息
T!
}G51 - 入射场
<Qq
{&,Le - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
/ Pjd" -
系统参数
[bLKjD - 制造条件
~B<\#oO v}>g* @
DksYKv }$?FR 7.设计过程 lw=kTYbq bbL\ xq^
ff9m_P ZllmaI
d%EdvM|) J~x]~}V& 设计和优化过程由两步完成:
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f&bJT 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
R6~6b&-8 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
tmGhJZ2j /.:1Da 8.系统模拟 74_?@Z( • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
-=-^rQx9 • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
<h(AJX7wsD • 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。
`JIp$ • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
PvKGB01_ /OKp(u;)z
4Q+ ,_iP `!8\|/ 9. 初始几何光学设计的结果 hC-uz _/3 9^^\Z5
1dD%a91 +5fB?0D; 感兴趣的优化函数
R0M>'V?e • 效率满足(>95%)
x.t<@y~ • 信噪比不满足(<30db)
lB}?ey • 杂散光不满足(>5%
=K@LEZZ'/< E2Sj IR}
tFcQ.1 mjOxmwo 10. 后续IFTA优化后的结果 l(Y32]Z $y;w@^
]xf89[;0 :F d1k
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y0O(n/ hLfWDf*T| 感兴趣的优化函数
r6j[C"@ • 效率满足(>95%)
>MJ%6A> • 信噪比满足(<30db)
=Vh]{y~$ • 杂散光满足(<5%)
"]^U(m>f nANl9;G 11.总结 l|842N@1 • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
u%L6@M2 • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
A._CCou • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
J^t0M\ • 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。
oVqx)@$K • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。