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2023-07-11 08:18 |
优化用于产生 2D光图标的衍射扩散器
本案例设计一个用于产生普通2D散射强度分布的衍射光学元件 (dV7N 关键词:衍射光学,衍射光学元件,扩散器,光图案,图案生成所需工具箱:Diffractive Optics Toolbox Basic;Trial 版本不支持相关的Tutorial。如果需要,请联系LightTrans或者当地经销商申请全版本的使用期限。 NvpDi&i 相关Tutorial:DO.1; DO.2; DO.8 F:.8O ,%u 建模任务 Y'R/|:YL@ y'JJ#7O= /^WawH6)6 照射光束强度 衍射扩散器 光图案强度 6k+tO%{~ 相位层:4 :&E~~EUW 像素尺寸:>0.5um d/YQ6oKU 直径:1*1mm Uf?+oc'{ 建模任务 V_|HzYJJ5 "ZmxHMf 照射光束参数 UM0#S} 波长:532nm +]hc!s8 激光束直径(1/e2):500um (@O,U 建模任务 [:A">eYI tM;+U 所要得到的出射场参数 +|4olK$[ 位图文件:DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp N2u4MI2 图案直径:40*40mm avXBCvP+h 效率:>60% PX?^v8wlqL 杂光:<=10% >F/E,U ] 分辨率:200*200um RGY#0 .Z} 参数说明 a"k,x-EL( 对于下面的tutorial,将使用一个特别处理的对话编辑器 XqcNFSo) 该tutorial将集中在用于优化衍射扩散器的用户定义强度分布的说明 jd`]]FAww 关于如何设置照射光束参数、光学系统和衍射扩散器的更详细信息请查看tutorial DO.2. 4%<D\# 参数说明 nGTqW/k[+s R F;u1vEQ8 载入文件DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_02.seditor V9
EC@) 这个文件可以在该tutorial 的VL_Samples 文件夹中找到 &G3$q,`H 参数说明 |Y2n6gkH[ s:tWEgZk? 在对话编辑器开始的页面中可以进行照射光束和光学系统的定义。详见tutorial DO.2 vgr5j 点击Next按钮,直到出现Desired Output File Parameters u (`7F(R 参数说明 &kH7_Lz }MM:q R 所要得到的光场强度分布可以有三种导入方法: \PmM856=ms —VirtualLAB中的用户定义谐波场 UK[+I]I
p —位图,格式为.bmp, .jpg或者.pnp +]Z*_?j9{ —ASCII文件包含强度值的2D矩阵 8yuTT^ 选择Intensity from Bitmap File点击Import。 gM6o~ E FGpV
]p 参数说明 =]<X6!0mR l@@qpaH 选择DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp files in the VL_Samples folder. j?!/#' 点击Open RF\h69]:I /j\.~=,_ 参数说明 ?.nD!S@ _IvqZ/6Y( 定义一个颜色范围和相应的最大最小强度值。推荐灰度位图。 hXx:D3h 定义口径或要得到的光图样的采样距离 ~y ?v 点击Preview按钮预览输入强度 m`@~ZIa?>B C{V,=Fo^ 参数说明 A5G@u}YS5 #*}cc 点击Ok按钮开始强度图输入 xp"F)6 }9+Vf'u|l 参数说明 ZP.~Y;Ch;- \T;(k?28HN j7VaaA 点击Next按钮继续定义想要得到的输出光场参数 2y9$ k\<xV AxCFZf 5 参数说明 X>MDX.Z _wZr`E) O+~@S~ 定义要创建的光图样的光学分辨率 cvV8; 考虑到光图样在相干光的情况下由小斑点组成。为能清楚地分辨图样斑点应该比最小的光图样细节更小。 m!Aw,*m+* 分辨率用于控制光斑尺寸。 p.vxrk`c !\q'{x5C 参数说明 P0-K/_g SCq3Kh 74KR.ABd 红色的警告信息会在以下情况下出现: QU@CPME —通过指定的光学系统想要得到的分辨率不能达到 /J&_ZDNV~ —光学系统将产生不连续斑点而不是斑点图案 3+I"Dm, —不是所有的光图样细节可以被光学系统或指定分辨率分辨 k_ijVfI9 x0q`Uc 点击Optimize Resolution 按钮以便调整系统参数 R!:F}* mFBuKp+0)h 参数说明 0}$R4<"{Y> :2;c@ uj XC,by&nY<y 该对话编辑器可以进行进一步的参数定义。详见Tutorial DO.2. |<LW(,|A 点击Finish按钮创建Light Path Diagram包含光学系统和Optimization Document。 - QQU>_ 选择Optimization Document开始优化衍射扩散器。 <!~NG3KW[> WAGU|t#." 扩散器优化 .[vYT.LE va;fT+k= s&6/fa
设计页面可以定义每次优化步的迭代次数。 G5$YXNV 点击Start Design按钮开始优化。 FC8#XZp 选中SNR Optimization for Quantized Transmission,如果没有改善可能将自动停止。可能不会有指定的迭代数会执行。 51!#m| -p20UP 1I 扩散器优化 Jrx]/CM ;VgB! bm(.(0MI ZJ|&t 优化结束后,点击Show按钮,显示优化后的扩散器传输. w?M` gl8r x)e(g}n 优化后的传输器 WNiM&iU X@@7Qk +J:wAmY4 j 4eq.{$ 优化后的传输器的典型相位 NMhI0Ix$w 由于衍射扩散器的优化从随机相位开始的,所以不同的优化对应不同的传输相位结果。 ]goPjfWvU" Yr 1k\q 扩散器系统分析 4,7W*mr3(
m%i!;K"{s x7c#kU2A&Z A55F *d 在优化结束后选择Analysis页面计算优化函数 1h&_Q}DM *Q,9 [k 扩散器系统分析 s"0Hz"[^= e1 P(-V ~> 5 4Kn)5> 选择想要的优化函数用于评估输出场. w)%/Me3o 反选Show Output Field。我们稍后将采用Light Path Diagram 模拟输出场. WizVw&Iv 点击Recalcualte按钮评估优化函数值. M7\K iQd 扩散器系统分析 \.{ZgL5" + :k"{I -!:h] 优化(merit)函数值会显示在标志表格中. ]0myoWpi3 因为优化以随机传输相位开始,不同优化对应的优化函数值不同. r$;u4FR 优化将重复若干次,最佳优化函数值的传输将被保留. n,%/cUl Ve\P ,. 扩散器系统分析 X6EnC57 #:}mi;{ 3 bll9Ey 转到从对话编辑器中产生的Light Path Diagram. )zvjsx*e=J 点击Go!按钮开始模拟扩散器系统. `'/1Ij+ &,iPI2`O A Hp-vBoEk F;)qM|7
模拟结果 }1Km h] ,IQ%7*f;O_ L
^{C4}x= 结论 e>< | |