VirtualLab Fusion:基本工具箱+衍射工具箱 Lh!J > 42$VhdG 1.建模任务 kuszb~`zPY
pZqq]mHK • 这个案例演示了设计一个理想化微结构的光束整形镜。 3z{?_;bR • 光束整形镜产生一个任意相位调制(非离散相位级次)。 A>o*t=5 • 反射镜将高斯激光束整形成一个圆形高帽。 ) l:[^$=, • 这个案例将演示计算反射镜的光学函数。 =5~jx • 在开始此案例之前,我们迫切建议您阅读案例LBS.001和545。 `ZyI!" (MxQ+D\
aBNc(?ri @tNz Q8 入射激光光束
"n(hfz0y% N4F.Y"R$(
W$hx,VEy` -#u=\8 ;-~B)M_S` •
波长:632.8nm
g?goZPZB • 激光光束直径(1/e2):2.5mm
8lvV4yb • 发散角(全角1/e2):≈0.01°
u8&Z!p\ • M2值:1
gY/"cq nP$Ky1y G ZxGJzakB5$ 目标平面上期望强度分布
\XCe22x]
c|e~BQdRw ,8U&?8l vdivq^%=a • 直径(FWHM);3mm• 边缘宽度(能量从90%衰减到10%):70um
bnf'4PAt • 效率:>90%• 信噪比(SNR):>40dB
i[7\[ gc_:%ki 2.设计概念 mqD}BOif • 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
Lb:g4A" 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
4gI/!,J(b z+0I#kM"1 2.生成入射激光光束 Y,<{vLEC
81? hY4 Sources-Gaussian wave
w'Y7IlC 生成激光光束: \)#kquH/l - 点击Source→Gaussian Wave +\d56j+D - 输入波长(wavelength)632.8nm和1/e2半径(1/e2 radius) ?uzRhC_)!
36}?dRw#p Propagations-Automatic Propagation Operator
cOmw?kA*G
SYAyk
将高斯光束传输到激光整形器平面上去: Hq'`8f8N
- 点击Propagation-Automatic Propagation Operator ?pW`cFLDHF
- 传播距离(Propagation Distance):50mm q/4J.jL
\ub7`01 3.生成期望输出场 }aa'\8 u^@f&BIG]:
w1EXh ysQ_[
]/
'.IW.{;$ • 点击Source→Super Gaussian Wave oR)Jznmi} • 输入波长(wavelength):632.8nm,HWHM半径(HWHM radius)和边缘宽度(edge width) .F98G/s + [iQLM?zo
4.生成IFTA优化文件 \FQRNj?'_
o |{5M|nD Diffractive-Diffractive Beam Shaper
%aG5F}S2~
k^3>Y%^1
*'Sd/%8{
}NHaCG[,
打开衍射光束整形器对话框:Design-Beam Shaper Design-Diffractive Beam Shaper -u6bAQ
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) $p1(He0 2
选择优化区域创建方法 <GS^
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。 DrKP%BnS
选择菲涅尔设置并且输入一个100mm的距离值。 B]nEkO'a:
BRw .]&/
yZ0-wI 假定光束整形器不包含矩形像素。像素因子应该减小到1。 w$3,A$8 VirtualLab可以自动计算光束整形器传输的采样距离。然而为了减小优化的数值计算量,我们将采样距离/像素大小设置为7.5um×7.5um。 ~8'sBT 光束整形器孔径直径必须至少为入射激光光束直径(1/e2 )的两倍。 ePOG}k($/% 点击Next。 $t$ShT) ($q-_m
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0IsPIi"7
这个页面给出了入射场,透过率函数以及期望输出场三者采样距离的概观。 {{$Nqn,pH
点击Create Optimization Document 以生成IFTA优化文件。 RD!&LFz/}
U$O\f18 5.光束整形器透过率函数的优化 xT3BHnQ( b.2aHu( 3
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