设计和优化生成2D光标的光束分束器元件
这个案例演示了如何设计和优化一个二元衍射光学元件(DOE),并将其作为光束分束元件以来生成一个2D光斑阵列从而表示一个由bitmap文件定义的光图案。 q
qFN4AO "c2{n, 1.建模任务 #
VAL\Z #$?!P1 2.照明光束参数 ]T<\d-!CZN =*\(Y(0 ol #4AU` 波长:532nm \5q0nB@i5y 激光光束直径(1/e2):500um gc"A Tc X[;-SXq 3.理想输出场参数 i9O;D* Frd` u.I 位图文件:DO.007_Diffractive_Beam_Splitter_for_2D_Light_Mark_01.BMP 8IQqDEY^ 衍射级次距离:1mm×1mm }^"#&w3< 效率:>60% EjjW%"C, 杂散光:≤10% j3$\+<m] 一致性误差:<10% a*3h|b< zAA3bgaa #BOLq`9f 4.设计和优化方法 J*zm*~8\ ig}H7U2q@ VirtualLab允许不同的设计和优化方法。 '6zk>rN 对于这个目前的情况,使用迭代傅里叶变换算法(IFTA)设计和优化期望的衍射光学元件(DOE)。 $?M$^ -(e _u QxrB"9 1) 进入任意阵列分束器会话编辑界面 SYaL@54 图1 点击Start→Diffractive Optics→Arbitrary Array Beam Splitter )>+J`NFa 图2 进入任意阵列光束分束器会话编辑界面 N&YQZ^o d xk~ 2) 确定输入光场参数 j#D (
</T 图3 确定光源定义类型:束腰直径&全发散角 O@7={)6qc 图4 指定光源的波长&束腰直径 nR#'BBlI y-R:-K XH= 3) 配置光学系统 wVac6q
图5 确定光学系统类型 J=7<dEm& 图6 指定光学系统的有效焦距和孔径直径 (+w.?l /`H{n$ 4) 构建期望输出场 ki<4G 图7 指定期望输出场构建方式 lDF26<<\` &:}}T=@M1 图8 选择相应的bitmap图片 2y` :#e`x1 图9 确定期望输出场级次间的间距 Q2jl61d_9 $?Z-BD1 5) 选择优化函数 D FN 图10 选择所需的约束函数 o)SA^5 -5.~POO 6) 衍射光学元件透过率参数设置 Ps=<@,dks 图11 指定透过率参数类型以及相位阶次 ~9h/{$ }& |