这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
^K>pT}u 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。
^V,@=QL3U 2$Y3[$ 2.模拟任务 Vx(;|/: :+A;TV DOE:
L4mTs-M. 相位型衍射
EEg O 光束整形器
m2MPWy5s 直径:2mmx2mm
#ZwY?T
x 形状:圆形
ke</x+\F 相位级次:16
s.ey!ew EM~7#Y
A>y#}^l] 3.建模任务:入射光场 @f'AWeJ2 s @3zx 高斯准直
激光光束的光束
参数 { r X5 lc-*8eS •
波长:632.8nm
w`38DF@K • 激光光束直径(1/e2):1mm
U#l.E1Z A'(k
Yc
CCwK8`% LQ|<3] 4.建模任务:期望输出光场 m"1
? ],#ZPUn 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
ix+x3OCip E<P*QZ-C3 • FWHM-直径:0.5mm
l>33z_H^ • 边缘宽度:50um
xKisL=l6Y • 效率:>95%
pe|\'<>i • 信噪比(SNR):>30dB
zkvH=wL • 杂散光:<5%
JG1LS$p^ Is~yVB02
fjG /dhr lHRK'?Q 5.设计方案 _2x uzmz0 7{8)ykBU^ • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
5"]aZMua • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
i@%L_[MtA lK 9s0t'
ec,z6v^9 HKT{IP+7(L 6. 衍射光束整形器会话编辑器 ZW`HDrP` 96k(XLR • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
gS0,')w • 用户必须输入所需的信息
+2f>
M4q - 入射场
+# A|Zp< - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
_qdWQFuM -
系统参数
HM;4=% - 制造条件
ZO]E@?Oav -U&098}<K
agGgJ@ C5d/)aC 7.设计过程 XWJ0=t&} E%KC'TN^D
G;Pt|F?c iOE9FW|e
lb=2*dFJ1 15RI(BN 设计和优化过程由两步完成:
~ly`u 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
GXGN;,7EV 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
&4a~6 *s
1D\/H 8.系统模拟 Z{j!s6Y@{ • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
vWZ>Hf]`L • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
pU[a[ • 可以通过光路编辑器(Light Path Editor)的工具(Tools)按钮将这个衍射光学工具箱光路图(Diffractive Optics Toolbox LPD)转换成基本工具箱中的光路图以用于进一步的评估,如下图所示。
kjQIagw • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
jLpgWt`8)E OsDp88Bc
;w>Q{z [j]}$fFe 9. 初始几何光学设计的结果 :cIu?7A R
A-^!4tX
:C}KI) OpbszSl"y 感兴趣的优化函数
<<~lV5 • 效率满足(>95%)
HQjxJd5P • 信噪比不满足(<30db)
+^o3}` • 杂散光不满足(>5%
0$Qn#K W\ZV0T;<]
C{U[w^X IX > j8z[ 10. 后续IFTA优化后的结果 1D#T+t`[ LL6ON
}
6ba2^3GH }Etd#">
0Te)s3X D~t"9Z\ 感兴趣的优化函数
y'i:%n}I • 效率满足(>95%)
I3F6-gH • 信噪比满足(<30db)
:d:|7hlNQ • 杂散光满足(<5%)
&z1| N
P0Hgd 11.总结 ;RTrRh0v • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
"m<eHz]D • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
v>yGsJnV' • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
3<Pyr-z 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。
!nqm ;96 • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。