这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
3J}bI{3 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。
zW^@\kB0D kSw.Q2ao 2.模拟任务 DP9hvu/85 FiqcM-Af4 DOE:
6]^}GyM! 相位型衍射
Pw'3ya8 光束整形器
y85/qg)H^ 直径:2mmx2mm
;[@<
, 形状:圆形
?J~(qa a; 相位级次:16
pemb2HQ'4j P-QZ=dm
X}xy
v 3.建模任务:入射光场 b#^UP jC<!Ny-$ 高斯准直
激光光束的光束
参数 GKwm %A |L4K# •
波长:632.8nm
i9oi}$;J • 激光光束直径(1/e2):1mm
iVt6rX T0Q)}%L
>_]j{}~\k gX34'<Z 4.建模任务:期望输出光场 [L,Tf_t^Y :d-+Z%Y 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
s7<x~v+^ F%x8y • FWHM-直径:0.5mm
o+(.Pb • 边缘宽度:50um
Cv|ya$}a • 效率:>95%
kQ~*iY • 信噪比(SNR):>30dB
`Q*L!/K+ • 杂散光:<5%
+I7n6s\ ;z>)&F
_d&FB~= ,&!Txyye 5.设计方案 QOkPliX @
Sw[+` • 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)。
fNc3&=]] • 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)。
#!KbqRt XU .FLNe
8|`4D 'Ln K<KyX8$P0 6. 衍射光束整形器会话编辑器 Qj?FUxw DGTSk9iK( • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
k#%BxT • 用户必须输入所需的信息
mV}
peb - 入射场
2`Xy}9N/Y - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
x5k6yHn -
系统参数
~&=-* - 制造条件
#n7uw TDdFuO'}
*?K3jy{ j9sf~}D> 7.设计过程 [Zk|s9 *Y6BPFE*4
GmB7@-[QA% yK<%AV@v
52BlFBNV =u(. Y 设计和优化过程由两步完成:
_mKO4Atw 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
4,T!zT6& 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
`itaQGLD [ottUS@ 8.系统模拟 /+ vl({vV • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
iK1<4) • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
;OQ{ • 可以通过光路编辑器(Light Path Editor)的工具(Tools)按钮将这个衍射光学工具箱光路图(Diffractive Optics Toolbox LPD)转换成基本工具箱中的光路图以用于进一步的评估,如下图所示。
9. Q;J#;1 • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
-4o6 OkK< a5:Q%F<!
ad8kUHf Sb+pB58&N 9. 初始几何光学设计的结果 ~oh=QakW JNRG[j
_) 2fXG! p
mcy(< 感兴趣的优化函数
0ejx;Mum • 效率满足(>95%)
&96I4su • 信噪比不满足(<30db)
|f&)@fUI • 杂散光不满足(>5%
/i$E |[ 900#K
K_',Gd4L yv^j~ 10. 后续IFTA优化后的结果 (Sr&Y1D v{^_3
]
~xpU<Pd* Gvw4ot/
2j`x^ I4ZL+a 感兴趣的优化函数
p#)u2^ • 效率满足(>95%)
W~k"`g7uu • 信噪比满足(<30db)
sptDzVM • 杂散光满足(<5%)
(m4`l_ YA O,
rh 11.总结 V03U"eI=" • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
|\%[e@u • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
*+re2O)Eh' • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
3 :X3n\z • 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。
uuHR! • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。