VirtualLab Fusion:基本工具箱+衍射工具箱 1"~@UcJ ](-:l6 1.建模任务 yHk/8
|' mgo • 这个案例演示了设计一个理想化微结构的光束整形镜。 |7UR_(}KC • 光束整形镜产生一个任意相位调制(非离散相位级次)。 ] X4A)%i • 反射镜将高斯激光束整形成一个圆形高帽。 ?OvtR:h C • 这个案例将演示计算反射镜的光学函数。 a{69JY5 • 在开始此案例之前,我们迫切建议您阅读案例LBS.001和545。 CQzJ_aSJ( hMeE@Q0
Kv!CL9^LX7 + lU:I 入射激光光束
%,-vmqr VwHTtZ
xC!, v 0& e/F=5_Io e [3sWv •
波长:632.8nm
hU+sg~E • 激光光束直径(1/e2):2.5mm
#ra:^9;Es: • 发散角(全角1/e2):≈0.01°
srJ,Jr( • M2值:1
*)U=ZO6S +!dIEt).U _~=X/I R 目标平面上期望强度分布
-&D~TL#
lJu2}XRiU #U(dleT8 TQ.d|{B[ • 直径(FWHM);3mm• 边缘宽度(能量从90%衰减到10%):70um
E,u@,= j • 效率:>90%• 信噪比(SNR):>40dB
avykg( ]6W#P7 2.设计概念 yo") G!BN • 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
Q pAK] 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
TR5"K{WDx BRFA%FZ, 2.生成入射激光光束 G;qC&7T
rM<c;iQ Sources-Gaussian wave
RAR"9 N
. 生成激光光束: S;MS,R - 点击Source→Gaussian Wave -?&wD["y - 输入波长(wavelength)632.8nm和1/e2半径(1/e2 radius) b,$H!V*
[F*t2 -ta Propagations-Automatic Propagation Operator
ke2'?,f
ePa1 @dI
将高斯光束传输到激光整形器平面上去: "<t/*$42
- 点击Propagation-Automatic Propagation Operator uf^"Y3
- 传播距离(Propagation Distance):50mm t+W+f
~aNK)<Fznd 3.生成期望输出场 $j)Er.!9|R +kd88Fx
|k{?\ (h; Gnr]qxL
mBhG"0: • 点击Source→Super Gaussian Wave ABSAle • 输入波长(wavelength):632.8nm,HWHM半径(HWHM radius)和边缘宽度(edge width) ;KWR/?ec Gyw@+(l
4.生成IFTA优化文件 H"tS3 3
,[D,G Diffractive-Diffractive Beam Shaper
L8Z[Ly+_
s3W35S0Q 3
z0t6}E<VIR
WhMr'l/e
打开衍射光束整形器对话框:Design-Beam Shaper Design-Diffractive Beam Shaper 'bN\bbR
设置入射场(照明高斯激光光束,传输50mm后的光束)和期望输出场(高帽) Xl.h&x0?
8
选择优化区域创建方法 hT>h
这个案例将演示设计菲涅尔类型光束整形元件。这意味着光束整形器将包含衍射透镜以在定义的距离下生成高帽。 `f}}z5
选择菲涅尔设置并且输入一个100mm的距离值。 O{,Uge2n,
uB>NwCL;
Ny/bNQS 假定光束整形器不包含矩形像素。像素因子应该减小到1。 t^)q[g VirtualLab可以自动计算光束整形器传输的采样距离。然而为了减小优化的数值计算量,我们将采样距离/像素大小设置为7.5um×7.5um。 xV:.)Dq9 光束整形器孔径直径必须至少为入射激光光束直径(1/e2 )的两倍。 fJtJ2x i 点击Next。 jX$TiG S&Q1