这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
o QR?H 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。
44pVZ5c w{riXOjS4 2.模拟任务 L7"<a2J ]/|DCxQ DOE:
qE.3:bQ!` 相位型衍射
`)NTJc$): 光束整形器
1ZXRH;J40 直径:2mmx2mm
zVis"g` 形状:圆形
f\;f&GI 相位级次:16
; hU9_e bYYjP.rcF
Yc5<Y-W 3.建模任务:入射光场 4'.]-u c^R "g)gr 高斯准直
激光光束的光束
参数 @ev^e!B }OSf C~5P •
波长:632.8nm
]''tuo2g8 • 激光光束直径(1/e2):1mm
lUiO | fO837
X^C $|: d>/4z#R}- 4.建模任务:期望输出光场 r<;Y4<,BZ ltHuN;C\ 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
7'5/T]Z f5R%F~ • FWHM-直径:0.5mm
_he~Y2zFz • 边缘宽度:50um
Up>,~bs] • 效率:>95%
PAiVUGp5[ • 信噪比(SNR):>30dB
G
}M! • 杂散光:<5%
n&8N`!^o cGWL'r)P
17VNw/Y 4VzSqb 5.设计方案 `KE(R8y +EZr@ • VirtualLab Fusion的衍射光学工具箱提供不同的辅助会话的编辑器来设计光操控元件-主要是衍射光学元件(DOEs)。
F|&mxsL • 对于当前案例,我们使用衍射光束整形器会话编辑器(Diffractive Beam Shaper session editor)。
AI .2os* r<*Y1;7H'
?hW(5]p| gIcPKj"8${ 6. 衍射光束整形器会话编辑器 7VJf~\%1j [ <Q{ • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
vf`] • 用户必须输入所需的信息
~5Rh7 - 入射场
n4zns,:)/ - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
6uFGq)4p@ -
系统参数
/PkOF(( - 制造条件
Uzk_ae _xdttO^N
uMBb=
U7G|4( 7.设计过程 Q1
vse m>b
i$Y
S*rc XG6Q^ !v 3wl0
c:}K(yAdd -A Nq!$E 设计和优化过程由两步完成:
*tT5Zt/&Sr 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
fVBRP[, 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
T0}P 'q =`%%* 8.系统模拟 ,@2d4eg4 • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
5xG/>fn • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
%P]-wBJw • 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。
5TdI • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
o-t!z'\lO ?/ s=E+
;Y16I#?;Kh nzu
3BVv 9. 初始几何光学设计的结果 bRAf!<3 s[@@INU
^F1zkIE o=(>#iVM 感兴趣的优化函数
Bb/aeLv • 效率满足(>95%)
@i:_JOl • 信噪比不满足(<30db)
FkT% -I • 杂散光不满足(>5%
2!Ex55 iF]vIg#h
:hxZ2O?5_ x9CI>l 10. 后续IFTA优化后的结果 =;xlmndT, ]H<C Rw
L9U<E $%# ) uyh
P.1iuZ "w 7f
td2lv 感兴趣的优化函数
c5rQkDW • 效率满足(>95%)
_E[{7"3} • 信噪比满足(<30db)
$RSVN? • 杂散光满足(<5%)
UoxF00H@! W.,J' 11.总结 XsHl%o8,z • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
7+u%]D! • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
QX~*aqS3s8 • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
XT_BiZ%l5O • 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。
Vt4}!b(O • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。