这个示例演示了一个典型的
光束整形的任务。
0SDnMij&bf 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。
,Qs%bq{t B"8jEYT5 2.模拟任务 (9R;-3vY:S dIfy!B" DOE:
q=}1ud}1 相位型衍射
u*/+cT 光束整形器
V';l H2 直径:2mmx2mm
6$[7hlE 形状:圆形
|nE4tN#J< 相位级次:16
@fb"G4o`: @{W"mc+
[Q+k2J_h 3.建模任务:入射光场 oKb"Ky@s cPv(VjS1; 高斯准直
激光光束的光束
参数 h aApw(.% A,BYi$ •
波长:632.8nm
}wkY`" • 激光光束直径(1/e2):1mm
FgL892[ =r*Ykd;W|E
<z\ `Ma
\ 'Va(}v 4.建模任务:期望输出光场 /ywP
0 N<1+aL\ 期望输出场的参数=设计目标图样(DTP):
q
k6 K{{_qFj@<y • FWHM-直径:0.5mm
+:"0%( • 边缘宽度:50um
X'-Yz7J?o • 效率:>95%
xJ2I@*DN • 信噪比(SNR):>30dB
BM`6<Z "3q • 杂散光:<5%
&7oL2Wf +FAj30
lPI~5N8 JJM<ywPGp 5.设计方案 Px&_6}YWy N!Rt040.% • 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)。
}zx
~ • 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)。
3 ye Rq%Kw> {&
ddyX+.LMk Xh>($ U 6. 衍射光束整形器会话编辑器 5|nc^
12 U(9_&sL • 会话编辑帮助配置实际的设计和优化文档。
Z Cjw)To( • 用户必须输入所需的信息
t:5-Ro - 入射场
#
)y/aA - 期望的输出场=设计目标图样(DTP)
RQb}t, -
系统参数
wV"`Du7E; - 制造条件
Yu>DgMW hd u2?v@
:Ys~Lt54 kQ}n~Hn 7.设计过程 zD79 M =jJEl=*S
,_fz)@)
dw3Hk$"h
eM:J_>7t *Ud(HMTe 设计和优化过程由两步完成:
qfyZda0d 1. 基于几何光学进行一个初始的设计。
X
3$ W60Q 2. 基于迭代傅里叶传输算法(IFTA)进行后续的优化。
:t]HY2 ;,C]WZ.w 8.系统模拟 s:Ml\['x • 设计和优化后,IFTA文档可以计算感兴趣的优化函数。
ylKK!vRHT • 同时可以生成相应光路图以用于整个系统的评估。
+ti ?7|bK< • 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。
7l=;I % • 然后用户可以任意修改系统,来进行进一步的分析。
<aJQV)]\ iU;e!\A
+t+<?M B q.VYPkEib 9. 初始几何光学设计的结果 u]};QR AO$AT_s
K"H\gmV_g &(rWl`eTY` 感兴趣的优化函数
La;G S • 效率满足(>95%)
)rD!4"8/A • 信噪比不满足(<30db)
#_@cI(P • 杂散光不满足(>5%
@#)` -]g hTr5Q33y>
TZAd{EZa o)AwM" 10. 后续IFTA优化后的结果 .$%p0Yx+ d]pb1ECuu
8AuBs;i _1p8(n
hMDd*<%l <Ep L<K% 感兴趣的优化函数
@h%V:c • 效率满足(>95%)
2Wz8E2. • 信噪比满足(<30db)
RZm%4_p4s • 杂散光满足(<5%)
u dZOg G@[8P?M=Z 11.总结 6Dlm.~G • VirtualLab Fusion允许设计,优化和分析衍射光束整形器。
b-&iJ &>' • 用户可以使用辅助会话编辑器或者手动配置所有参数。
lW&(dn)} • 可以生成任意二维场分布,通常是高帽或线。
IOcQI:4.` • 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。
elOeXYO0 • VirtualLab提供了一个结构设计编辑器以用于加工数据导出。