这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
' \JE># 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。
bLqy7S9x q+g,?;Yx 2.模拟任务 ~q$]iwwqT /6x&%G:m# DOE:
P/%7kD@5; 相位型衍射
*PJH&g#Ge 光束整形器
uP~,]ci7 直径:2mmx2mm
4TtC~#D: 形状:圆形
`Os=cMR
相位级次:16
mdi!Q1pS 'aSsyD!?<
0PzSp ] 3.建模任务:入射光场 KVi6vdgD rrD6x> 高斯准直
激光光束的光束
参数 p`tz*ewC 1d^~KBfv •
波长:632.8nm
W .a>K$ • 激光光束直径(1/e2):1mm
^y<^hKjV ?<?Ogq"<
Q*DT" W/0 i~@gI5[k+ 4.建模任务:期望输出光场 ot0teNF >xWS>
期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
73Dxf - sh/,"b2!P • FWHM-直径:0.5mm
@0 +\:F • 边缘宽度:50um
U2Ve @. • 效率:>95%
7Cz~nin>7 • 信噪比(SNR):>30dB
ZO+RE7f*?c • 杂散光:<5%
tXE/aY*I QiCia#_
]_KWN$pd vNO&0~ 5.设计方案 TWP@\ BQ * #yF`_p • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
pb!2G/,.[ • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
\!ZA#7 h ldZA
"~r<ZG `bP`.Wm 6. 衍射光束整形器会话编辑器 O,$*`RZpx Q2CGC+ • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
&4Z8df! • 用户必须输入所需的信息
[P2>KQ\ - 入射场
}8'_M/u\ - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
j{C~wy!J -
系统参数
#}A"yo - 制造条件
757&bH|a 8mX!mYO3c
ko%mZ0Y D+T/ Z) 7.设计过程 2> a&m> lMv6QL\>'
FSuC)Xg FB k7Cn!
VL#:oyWA wgz]R 设计和优化过程由两步完成:
ydWr&E5 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
yQJ0",w3o. 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
"6,fIsU l;M,=ctB( 8.系统模拟 yY]x''K • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
F:zmO5L5 • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
f2.=1)u. • 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。
f]*;O+8$LN • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
QPuc{NcB> N8]DzE0%
Y[*.^l._ &XNt/bK-? 9. 初始几何光学设计的结果 <Zva A &}]:4@{
+G;<D@gSa0 y[J9"k(@ 感兴趣的优化函数
B9(w^l$kZ| • 效率满足(>95%)
NSVE3 • 信噪比不满足(<30db)
A6z2KVk • 杂散光不满足(>5%
E8C8kH] @5d^ C
4(8c L?J`0 ?;#Q3Y+ 10. 后续IFTA优化后的结果 VjM/'V5 'c~SE>
~,,r\Y+ <v1H1'gv
(
yLu= hUpour
|b 感兴趣的优化函数
fAh|43Y*a • 效率满足(>95%)
Le83[E*i • 信噪比满足(<30db)
we}xGb.u • 杂散光满足(<5%)
.QY>@b\ H~*N:$C 11.总结 M|nLD+d~8 • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
X$xf@|<a • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
o^@#pU < • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
ts=D • 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。
2fdN@iruB • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。