这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
Az@@+?,%Y 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。
YA
pC|R,^ {Lal5E4- 2.模拟任务 v'?Smd1v
/ -]^JaQw DOE:
[TA.|7& 相位型衍射
bIGcszWr 光束整形器
%j^QK>% 直径:2mmx2mm
-ZE YzZqY 形状:圆形
(qFZF7(Xa 相位级次:16
eHvUgDt Z$J-4KN
n>pJ/l%` 3.建模任务:入射光场 6qDt6uB [lML^CYQ 高斯准直
激光光束的光束
参数 *KNfPh#wi} 9@CRL= •
波长:632.8nm
wKi#5k2 • 激光光束直径(1/e2):1mm
vk
E]$4P[$ 0]5XTc3r
=-Hhm($n C5^WJx[ 4.建模任务:期望输出光场 L|WrdT D; 2z{B 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
FDgo6x oo;<I_#07 • FWHM-直径:0.5mm
|aenQA# • 边缘宽度:50um
HXT"&c| • 效率:>95%
oF$#7#0`;8 • 信噪比(SNR):>30dB
p^ (Z • 杂散光:<5%
o*A, 6y Yr{hJGw[
&ic'!h" K/B$1+O
5.设计方案 [<,7LG< Fk49~z • 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)。
G0!6rDu2, • 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)。
Y`8)` *bo| F%NAz
B~]6[Z I)yaR+l 6. 衍射光束整形器会话编辑器 d:iJUVpr .f0qgmIyL • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
&-FG}|*4M • 用户必须输入所需的信息
(b~l.@xh - 入射场
#Hr'plg
8 - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
J>#hu3&UOQ -
系统参数
rZwSo]gp - 制造条件
<ot`0 ! (lF#MG}
6p
}a! Es#:0KH].v 7.设计过程 Z":m(}u O W8QP6^lY
5uG^`H@X 3.Mpd
YGPb8! !X: TieyVu 设计和优化过程由两步完成:
>'Lkn2WI 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
p4IyKry, 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
Cxq|N]E
+a*Ic8* 8.系统模拟 B.4e4%BBS • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
3mofp`e • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
]e-QNI • 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。
l8(9?!C
• 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
G*EF_N.G0 l"JM%LV
9c4p9b! .?CaU 9. 初始几何光学设计的结果 =D0d+b6 pjS##pgVq
DM v;\E~D /,uxj5_cT 感兴趣的优化函数
Zs t)S( • 效率满足(>95%)
+JG05h%' • 信噪比不满足(<30db)
g&$5!ifgi • 杂散光不满足(>5%
H0tu3Pqk !21G$[H
72RTEGy =Bc{0p* 10. 后续IFTA优化后的结果 G6{PrV# rD$5]%Y
tk-)N+M. QZ(O2!Mg
<t!0{FJ <(TAA15Xol 感兴趣的优化函数
J
?aJa • 效率满足(>95%)
6'mZM=d • 信噪比满足(<30db)
@I1*b>X~< • 杂散光满足(<5%)
gktlwiCZ 2\.23 11.总结 c99|+i50 • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
fA?Wf[`x • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
2=fLb7 • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
;W+1 H ! • 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。
`ba<eT': • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。