这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
LovVJ^TD0i 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^ -|7~N L*Gk1' 2.模拟任务 a,GOS:?O5 }, < dGmkx DOE:
fL #e4 相位型衍射
5d7AE^SHsH 光束整形器
7wivu*0 直径:2mmx2mm
^ucmScl 形状:圆形
56;^
NE4 相位级次:16
(Q_J{[F $S_xrrE# qSg#:;(O 3.建模任务:入射光场 >tmv3_<= XYi-o][Mf 高斯准直
激光光束的光束
参数 ^~3u|u ;.O#|Z[ •
波长:632.8nm
jujhK'\ • 激光光束直径(1/e2):1mm
v0D~zV"<y kq{PM-]l %j.B/U$ ma!rZn 4.建模任务:期望输出光场 Xjy5Yj S,ENbP%0r 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
Ihd{@6m N(6Q`zs • FWHM-直径:0.5mm
4"om;+\ • 边缘宽度:50um
DRDn;j • 效率:>95%
G^G= .9O • 信噪比(SNR):>30dB
-`I&hzl6E • 杂散光:<5%
o9<)rUy _~l*p"PL<
5f~49(v] !
sN~w 5.设计方案 %kHeU= \aEarIX#* • 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)。
$
$=N'Q • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
IL]Js W BF="gZoU< w$aiVOjgT {RmN1'% 6. 衍射光束整形器会话编辑器 jc$gy`,F #nD]G#>e
• 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
d)R7#HLZ7 • 用户必须输入所需的信息
wWI1%#__|o - 入射场
U_&v|2o#3 - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
G~VukW<e -
系统参数
j>}<FW-N - 制造条件
e5s=@-[ z0jF.ub QY^v*+lr\ @@1Sxv_ 7.设计过程 1ti9FQ Knjg`f !,(6uO% -p-<mC@<&S z#( `H6n: JZUf-0q 设计和优化过程由两步完成:
_Nx#)(x 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
?V{APM$x 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
G-DvM6T
1v?|n8 8.系统模拟 ,S%DHT • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
Edp%z"J;C • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
2Hp<( • 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。
?a]1$>r • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
a,YU)v^ ] 'B4O1 0dKv%X#\ -Wt(t2 9. 初始几何光学设计的结果 s?,\aSsU@ x\R%hGt 9i?Q=Vuc~< 6p}dl>T_y 感兴趣的优化函数
4#fgUlV • 效率满足(>95%)
skeXsls • 信噪比不满足(<30db)
Q+ogV vMq> • 杂散光不满足(>5%
%n!7'XF'[ EQvZ(-_;4 kWKAtv5@w m35$4 10. 后续IFTA优化后的结果 s6YnNJ,SK )/Mk\``j 'Cp]Q@]\ v6#i>n~x, AB0>|. fhp+Ep!0Y 感兴趣的优化函数
1oSU>I_i • 效率满足(>95%)
3yXSv1 • 信噪比满足(<30db)
lI&5.,2MP • 杂散光满足(<5%)
nu<kx zir?13N7 11.总结 SU$%nK ) • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
+DR,&; • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
iYR`|PJi • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
}%lk$g'; • 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。
F=9-po • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。