c++生成光栅条纹程序_【光学学报】激光分束,自由曲面分束器能挑战相位光栅吗?...
導(dǎo)讀
激光分束器是將輸入光束分為一維或二維光束陣列的光學(xué)元件。衍射光學(xué)元件可以通過(guò)將能量注入指定衍射階次實(shí)現(xiàn)分束功能,但它們難以兼顧高衍射效率和低加工制造成本兩個(gè)因素。其中二元相位光柵受其自身量化結(jié)構(gòu)的限制,無(wú)法將能量完全注入所需階次,從而造成較高的能量損失;連續(xù)相位光柵可以提供較高的衍射效率,卻只有少數(shù)公司可以生產(chǎn)高精度高質(zhì)量的連續(xù)表面輪廓光柵。北京理工大學(xué)王涌天教授團(tuán)隊(duì)、程德文教授課題組的研究生司佳及馮澤心特別副研究員等人探索了如何使用自由曲面透鏡來(lái)生成具有特定排列方式、光束輪廓和能量比例的離散光斑陣列。
背景
如何用一臺(tái)激光器在更短的時(shí)間內(nèi)將鋼板切割成更多的部分,或是在更短的時(shí)間內(nèi)在一塊鋼板上打出更多按一定規(guī)則排列的小孔?
————激光分束器可以勝任這個(gè)工作。
激光分束器是將輸入光束分為一維或二維光束陣列的光學(xué)元件,在激光雷達(dá)、激光加工、激光通信等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)并行處理,極大的提高應(yīng)用效率。
目前常用的激光分束器都是基于物理光學(xué)原理設(shè)計(jì)的,這些衍射光學(xué)元件(Diffractive optical elements, DOEs)可以通過(guò)將能量注入指定衍射階次實(shí)現(xiàn)分束功能,但它們難以兼顧高衍射效率和低加工制造成本兩個(gè)因素。
其中二元相位光柵受其自身量化結(jié)構(gòu)的限制,無(wú)法將能量完全注入所需階次,從而造成較高的能量損失;連續(xù)相位光柵可以提供較高的衍射效率,卻只有少數(shù)公司可以生產(chǎn)高精度高質(zhì)量的連續(xù)表面輪廓光柵。
離散光斑陣列
北京理工大學(xué)王涌天教授團(tuán)隊(duì)、程德文教授課題組的研究生司佳及馮澤心特別副研究員等人探索了如何使用自由曲面透鏡來(lái)生成具有特定排列方式、光束輪廓和能量比例的離散光斑陣列。
與傳統(tǒng)的球面、非球面和柱面等傳統(tǒng)光學(xué)表面不同,自由曲面打破了旋轉(zhuǎn)和平移對(duì)稱性,可以提供足夠的自由度以實(shí)現(xiàn)對(duì)光線的更精確控制。而隨著金剛石超精密車(chē)削加工以及模壓、注塑技術(shù)的快速發(fā)展,自由曲面光學(xué)元件的批量加工成本可以控制在較低的范圍。另外,與DOE相比,自由曲面光學(xué)元件往往具有更高的光能利用率。
實(shí)現(xiàn)激光任意分束的光學(xué)自由曲面構(gòu)建在數(shù)學(xué)上是一個(gè)很復(fù)雜的反問(wèn)題,目前尚缺乏嚴(yán)格的數(shù)學(xué)模型。多參數(shù)優(yōu)化法是當(dāng)前唯一應(yīng)用于自由曲面分束器的構(gòu)建方法,但該方法需要多次仿真,運(yùn)行速度慢,特別是應(yīng)用于產(chǎn)生具有定制光束輪廓的任意比例光斑圖案時(shí)效率會(huì)很低。
基于LED照明及光刻中的自由曲面構(gòu)建理論,該課題組發(fā)展了一種針對(duì)激光分束的兩層能量映射構(gòu)建算法,大大降低了問(wèn)題求解復(fù)雜度、提升了求解效率。
如圖1所示,在第一層,為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)面上不連續(xù)的輻照度分布,首先根據(jù)能量守恒將入射光束劃分為一系列與光斑陣列對(duì)應(yīng)的子區(qū)域,并明確這些子區(qū)域的邊界。
圖1. 自由曲面分束器設(shè)計(jì)示意圖第二層主要構(gòu)建每個(gè)子區(qū)域的自由曲面片。具體策略是采用分離變量法計(jì)算每個(gè)子區(qū)域與相應(yīng)光斑之間的光線映射關(guān)系之后,用最小化表面誤差的最小二乘法來(lái)構(gòu)造遵循該映射關(guān)系的連續(xù)且光滑的子曲面,將所有的子曲面依序拼接得到具有分束功能的自由曲面整體。可以通過(guò)調(diào)整每個(gè)子曲面的初值點(diǎn)使得任意兩個(gè)相鄰子曲面之間具有較小的矢高差。該方法的優(yōu)點(diǎn)在于簡(jiǎn)潔、靈活、高效,不但可以實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)的激光分束,如將高斯光束轉(zhuǎn)化為5×5 的等能量高斯光斑陣列(圖2所示),也可以產(chǎn)生不均勻能量比例的矩形平頂光斑陣列(圖3所示)。如果入射光束是未準(zhǔn)直的,可以將透鏡入射面由平面替換為二次曲面或自由曲面達(dá)到對(duì)入射光束的準(zhǔn)直作用。因輸出輻照度的離散特性及本方法的固有限制帶來(lái)的出射表面不連續(xù)性,將給加工帶來(lái)一定的困難,但目前的自由曲面加工水平已經(jīng)足以應(yīng)對(duì)此類非連續(xù)表面。圖2. 自由曲面分束器將高斯光束轉(zhuǎn)化為5×5 的等能量高斯光斑陣列: (a)透鏡模型及光線追跡示意圖;(b)仿真照度分布。(采用LightTools 8.6進(jìn)行仿真)圖3. 自由曲面分束器將高斯光束轉(zhuǎn)化為5×5 的等能量高斯光斑陣列: (a)透鏡模型及光線追跡示意圖;(b)光斑能量分配比例;(c)仿真照度分布。(采用LightTools 8.6進(jìn)行仿真)。后續(xù)工作
物理光學(xué)仿真表明,衍射會(huì)降低分束光斑的光學(xué)性能。另外,相鄰子曲面間的表面矢高突變?nèi)匀徊焕谔岣呒庸ば屎徒档图庸こ杀?#xff0c;而且會(huì)增加透鏡易損性。該課題組接下來(lái)的工作將集中于設(shè)計(jì)具有連續(xù)表面的分束透鏡,以及探尋可以減弱衍射效應(yīng)影響的分束方案。
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