GLAD中二元光学元件建模
前言 A
ElNf: oju4.1 通常激光光强分布呈高斯型,而在许多实际应用中,需要将光强分布加以转换,即光束整形,如呈平顶状和环状等。以往人们多用计算全息法实现环形分布,但衍射效率低,难于推广。近年来人们开始研究二元光学元件(BOE)在光束整形方面的作用。二元光学元件是在计算机制全息图和相息图研究发展的基础上,利用计算机设计和微电子加工技术研制成的一种高效率的新型光学元件。由于它能灵活控制波前,因此在光束整形方面有着广泛的应用前景。 _u]Wr%D@ 二元光学的优点——高衍射效率;独特的色散性能;更多的设计自由度;宽广的材料选择;独特的光学功能。 "qMd%RP WSW aq\9]8 <Mxy&9}ic
图1表面进行划分从而形成一个二元光学元件 U43PHcv_ 二元光学器件分为主阶次和带有几个次阶次的连续界面。在二元光学中,每个主阶次上的次阶次数目通常设置为2、4、8等。GLAD中产生二元光学元件命令如下所示: pR; AqDQ binary/lens/surface kbeam xrad yrad level nlevels xpRQ"6 int2phase/two kbeam1 kbeam2 [2.*pi*(rindex-1)/lambda] ) zz"DH binary/lens/phasescreen ibeams rindex xrad yrad level nlevels F3;UH%L1 binary/lens/residual ibeams rindex xrad yrad level nlevels lk)38. binary/surface kbeam level nlevels D}&U3?g= 这些命令执行的是产生二元光学的光栅和透镜,其二元光学表面可以由binary/surface 命令产生,并直接或者间接依靠 int2phase、int2waves、sfocus起着相位屏的作用。二元光学表面可以图示为plot的强度项。 u\< |