这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
vv26I 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。
Sna4wkbS m,fAeln
2.模拟任务 $.]l!cmi%Q Ar~"R4! DOE:
]l8^KX' 相位型衍射
-W>'^1cR 光束整形器
b86}% FM 直径:2mmx2mm
F2X0%te 形状:圆形
Z0l+1iMx 相位级次:16
?6'rBH/w ?7{H|sI
$ImrOf^qt 3.建模任务:入射光场 Y))NK'B5 l&?ii68/ 高斯准直
激光光束的光束
参数 :6%Z]tt 6-O_\Cq8 •
波长:632.8nm
Dd`Mv$*d8 • 激光光束直径(1/e2):1mm
DK}"b}Fvq 43=,yz2Ef
o=`C<} 4>J
4.建模任务:期望输出光场 ;| 1$Q!4 NVRLrJWpp 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
"Wx]RN: 3do)Vg4
• FWHM-直径:0.5mm
Ha)ANAD • 边缘宽度:50um
TsTPj8GAl[ • 效率:>95%
bV"G~3COy • 信噪比(SNR):>30dB
o=1X^, • 杂散光:<5%
fDSv?crv 0V?F'<qy
vx4+QQYP K<>sOWZ'S 5.设计方案 &4_qF^9J \QB;Ja_ • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
0iJue& • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
33}oO,}t, o6p98Dpg
]LM-@G+Jz G$sA`<< 6. 衍射光束整形器会话编辑器 }1r m bcupo:N • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
4ni3kmvX • 用户必须输入所需的信息
#^]n0! - 入射场
aFLO{t r` - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
QPq7R -
系统参数
AoyX\iqQ - 制造条件
1x,tu}<u^ //aF5:Y#
4
uQT5 4!wR_@W^El 7.设计过程 ."Y
e\>k {`w;39$+
S.a% M.>l#4s,'
\7*`}& T'~!9Q 设计和优化过程由两步完成:
n..g~$k 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
Y3=_ec3w 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
.(WQYOMl0 OD_W8!- 8.系统模拟 }C|dyyr • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
9`9R!=NM • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
fYW6b[lI • 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。
-neKuj
• 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
vEn4L0D &>Vfa
p
l&Muv tzh1s
i 9. 初始几何光学设计的结果 7t*"%]o y.Z?LCd<
n-@j5w+k4 o-Ga3i 8 感兴趣的优化函数
<=,6p>Eo[ • 效率满足(>95%)
ny54XjtG, • 信噪比不满足(<30db)
k|!EDze43? • 杂散光不满足(>5%
x_dy~(* `F>O; >i''
+="e]Yh; Gmz6$^D 10. 后续IFTA优化后的结果 =*LS%WI f@c`8L@g
FeTL&$O STaA]i}P
VZl6t;cn QMpoa5ZQG 感兴趣的优化函数
;I!MLI • 效率满足(>95%)
cx0*X* • 信噪比满足(<30db)
s91JBP|B7 • 杂散光满足(<5%)
N~xLu8, qZA).12qS 11.总结 '3 ^+{=q • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
j+
LawW- • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
+PuPO9jKO@ • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
Kp,M"Y • 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。
`9b7>Nn< • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。