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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 )/
n29] 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。 P[6dTZ!\s 相关Tutorial:DO.1; DO.2; DO.8 9EjjkJ%)q 建模任务 ^M"HSewo
Dt
(:u,% 8UlB~fVg 照射光束强度 衍射扩散器 光图案强度 *%z<P~} 相位层:4 XC57];- 像素尺寸:>0.5um 6Lav.x\W 直径:1*1mm W[@"H1bVH 建模任务 1\=pPys)
R,fMZHAG 照射光束参数 0 [*nAo 波长:532nm 5IwX\ 激光束直径(1/e2):500um F9ZOSL
8Q 建模任务 EgkZ$ah
zS,%msT^A 所要得到的出射场参数 'JJ1#kKa 位图文件:DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp /QM0.{Ypl 图案直径:40*40mm HFpjNR 效率:>60% %'$cH$%~J
杂光:<=10% _D!M
nTK 分辨率:200*200um Sj,4=a 参数说明 qYQUr8{ 对于下面的tutorial,将使用一个特别处理的对话编辑器 zDKLo 3: 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 IiYuUN1D 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.
qQ2 参数说明 7r:nMPX
2{jtQlc 载入文件DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_02.seditor F&>T-u-dog 这个文件可以在该tutorial 的VL_Samples 文件夹中找到 '33Yl+h 参数说明 ,APGPE}I[
KE&InTM/j 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 Q;{D8 #! 点击Next按钮,直到出现Desired Output File Parameters ?w c3+?\J 参数说明 :*^(OnIe
hVTyv" 所要得到的光场强度分布可以有三种导入方法: nvm1.}=Cnd —VirtualLAB中的用户定义谐波场 CfazD??x —位图,格式为.bmp, .jpg或者.pnp qP%Smfp6 —ASCII文件包含强度值的2D矩阵 q(w1VcLZ 选择Intensity from Bitmap File点击Import。 )x9nED{ Y2ah zB 参数说明
b{9HooQ{
{H~8'K- 选择DO.003_Diffuser_for_2D_Light_Mark_01.bmp files in the VL_Samples folder. :BC<+T= 点击Open /cn/[O9 >=]NO'?O 参数说明 Ply2DQr
=1uj1.h 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。 'T#<OR 定义口径或要得到的光图样的采样距离 s%0[DO3NV 点击Preview按钮预览输入强度 $u0+29T2O ;dpS@;v 参数说明 tZ*f~yW
\?p9qR;"4 点击Ok按钮开始强度图输入 T3B|r<>I ^OGH5@" 参数说明 V2<k0@y ta+"lM7A}$
#o}{cXX# 点击Next按钮继续定义想要得到的输出光场参数 PN)TX~} cfO^CC 参数说明 ,vHX>)M| A~%g"
"O"^\f 定义要创建的光图样的光学分辨率 JsoWaD 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。 `Q!FMv6Y^ 分辨率用于控制光斑尺寸。 55jY` b. ]pucv! 参数说明 y:(C=*^<t A16-
c] :J/'vc 红色的警告信息会在以下情况下出现: !x!L&p —通过指定的光学系统想要得到的分辨率不能达到 SgQmYaa& —光学系统将产生不连续斑点而不是斑点图案 II f >z_m —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 hPCSLJ "}y3@ M^ 点击Optimize Resolution 按钮以便调整系统参数 _sD]Viqc EJSgTtp2 参数说明 E]e[Ty1 MHzsxF|
#Z3I%bkw H 该对话编辑器可以进行进一步的参数定义。详见Tutorial DO.2. pC?1gc1G 点击Finish按钮创建Light Path Diagram包含光学系统和Optimization Document。 PrYWha=c- 选择Optimization Document开始优化衍射扩散器。 CI3_lWax% JOoLHZQ1v 扩散器优化 4s+J-l My43\p
&,gryBN 设计页面可以定义每次优化步的迭代次数。 t$kf'An}/ 点击Start Design按钮开始优化。 )]e d;V 选中SNR Optimization for Quantized Transmission,如果没有改善可能将自动停止。可能不会有指定的迭代数会执行。 r^Rcjyc1 &rtz&}ZB; 扩散器优化 <45dy5!Tz -|iA!w#31
}A&Xxh!Fwo &>^Ympr 优化结束后,点击Show按钮,显示优化后的扩散器传输. =dw*B e+=G-u5}- 优化后的传输器 1'._SMP Ia>th\_&
yl]Cm?8 Fq\`1Ee{ 优化后的传输器的典型相位 DB?PS^-2 由于衍射扩散器的优化从随机相位开始的,所以不同的优化对应不同的传输相位结果。 \crb&EgID )T~ +>+t 扩散器系统分析 22(]x}` !6i
mDt",#g
#Ew
eG^!# 在优化结束后选择Analysis页面计算优化函数 j$ i8@] \#*;H|U.x 扩散器系统分析 -,CndRKx 'H-YFB$l
ba:du
|Ec [A OluS 选择想要的优化函数用于评估输出场. U JRT4>G 反选Show Output Field。我们稍后将采用Light Path Diagram 模拟输出场. ng)yCa_Ny 点击Recalcualte按钮评估优化函数值. x6cl(J} 扩散器系统分析 ` vmk #i#.tc
-tdON 优化(merit)函数值会显示在标志表格中. yA )+- 因为优化以随机传输相位开始,不同优化对应的优化函数值不同. +OuG!3+w 优化将重复若干次,最佳优化函数值的传输将被保留. YyBq+6nq5 E$zq8-p| 扩散器系统分析 we).8%)' )RKhEm%Vr2
DB=cc 转到从对话编辑器中产生的Light Path Diagram. uN^qfJ'@
> 点击Go!按钮开始模拟扩散器系统. s*U& | |