VirtualLab Fusion:基本工具箱+衍射工具箱 6cR}Mm9Hx3 L8OW@)| 1.建模任务 %
mP%W<
N:R6
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=} • 这个案例演示了设计一个理想化微结构的光束整形镜。 ;]*V6!6RR • 光束整形镜产生一个任意相位调制(非离散相位级次)。 &UzeNL"] • 反射镜将高斯激光束整形成一个圆形高帽。 hxG=g6:G • 这个案例将演示计算反射镜的光学函数。 /|7@rH([{ • 在开始此案例之前,我们迫切建议您阅读案例LBS.001和545。 Y~I$goT D#%aow'(7
!`kX</ha. RF3?q6j , 入射激光光束
LV4\zd6 2_S%vA<L
H CBZ*Z- jA'qXc+\ &d,chb( •
波长:632.8nm
{u !Q=D$3 • 激光光束直径(1/e2):2.5mm
vjo@aY.x • 发散角(全角1/e2):≈0.01°
3[q&%Z. • M2值:1
F;
upb5 nsT]Yxo%M 3k YVk 目标平面上期望强度分布
E lf'1
$}&r.=J". }iGpuoXT` z+@CzHCN • 直径(FWHM);3mm• 边缘宽度(能量从90%衰减到10%):70um
jM<=>P • 效率:>90%• 信噪比(SNR):>40dB
0[A4k: 9NUft8QB 2.设计概念 FEOr'H<3x • 设计没有离散相位级的光束整形透过函数。• 第一步:忽略反射镜并且计算一个衍射光束整形器的透过率函数。• 第二步:由透射光束整形器的光学函数计算反射镜的光学函数。 第一步
^3>Qf 优化一个衍射光束整形器的透过率函数 1. 设计透射光束整形器
4)]w"z0Pc |X}H&wBWo 2.生成入射激光光束 !T+jb\O_
z-9@K<`H Sources-Gaussian wave
7CKpt.Sz6 生成激光光束: iJ8 5okv' - 点击Source→Gaussian Wave qcN{p7=0 - 输入波长(wavelength)632.8nm和1/e2半径(1/e2 radius) |aAu4
1yFVF Propagations-Automatic Propagation Operator
>Q(+H-w
?(C(9vO
将高斯光束传输到激光整形器平面上去: `/|S.a#g
- 点击Propagation-Automatic Propagation Operator |AosZeO_
- 传播距离(Propagation Distance):50mm kzky{0yKk=
Sf_q;Ws 3.生成期望输出场 ;N+
v x |6qxRWT"
R,3E_me"} @ve4rc/LI
7z.(pg= • 点击Source→Super Gaussian Wave /mdPYV • 输入波长(wavelength):632.8nm,HWHM半径(HWHM radius)和边缘宽度(edge width) YwbRzY-#F C]X:@^Hy
4.生成IFTA优化文件 O?p8Gjf
X jJV Diffractive-Diffractive Beam Shaper
^[UWG^d
M-#OPj*
\BRxdK'
`5HFRgL`.
打开衍射光束整形器对话框:Design-Beam Shaper Design-Diffractive Beam Shaper KC"#
设置入射场(照明高斯激光光束,传输50mm后的光束)和期望输出场(高帽) cpIFjb>u{
选择优化区域创建方法 |iGfX,C|
这个案例将演示设计菲涅尔类型光束整形元件。这意味着光束整形器将包含衍射透镜以在定义的距离下生成高帽。 E?VPCx
选择菲涅尔设置并且输入一个100mm的距离值。 98c##NV(7|
qVHXZdGL
|igr3p5Fw 假定光束整形器不包含矩形像素。像素因子应该减小到1。 PZT]H? VirtualLab可以自动计算光束整形器传输的采样距离。然而为了减小优化的数值计算量,我们将采样距离/像素大小设置为7.5um×7.5um。 *\-R&