教程565(1.0) y+w,j] v3FdlE 1.模拟任务 5%e+@X;j
a'/i/@h 本教程将介绍设计和分析生成Top Hat图案的折射率调制扩散器图层。 M?L$xE_& 设计包括两个步骤: _MLf58 - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 xE]y*\ - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 t89Tt @cf 设计相位函数是基于案例DO.002。在开始设计一个梯度折射率扩散器之前,我们迫切地推荐您先阅读这个案例。 lw[c+F7 0Ci/-3HV! /*k_`3L 照明光束参数 RLMn&j|?e
X-kOp9/.
qP<D9k>
波长:632.8nm ' h<(
激光光束直径(1/e2):700um X!/Sk1 h9CTcWGt 理想输出场参数 k4dC
S\<i`q
M<n'ZDK`W
直径:1° ujSoWs
分辨率:≤0.03° (.V),NKG
效率:>70% 5B4/2q=
杂散光:<20% X!^|Tass
vr'cR2 K)~a H 2.设计相位函数 1^X)vck S6JXi>n )Hmf=eoc
Zx_^P:rL
相位的设计请参考会话编辑器 j]<K%lwp
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 uW[[8+t|
设计没有离散相位级的phase-only传输。 7#%Pry
^PezV5( 3.计算GRIN扩散器 E'DHO2
Y GRIN扩散器应该包含一个1mm厚度石英玻璃作为基板,和一个折射率调制的丙烯酸薄层。 !e~[U- 最大折射率调制为△n=+0.05。 3u$1W@T( 最大层厚度如下: 6`@J=Q? z<vh8dNl 4.计算折射率调制 aE9Y
|6 &k%>u[Bo 从IFTA优化文档中显示优化的传输 l[ $bn!_e tLa%8@;'$ 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 |&rCXfC I*3}erT %J^x `P 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 o#,^7ln xi(\=LbhY ~r5S{&
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 z77>W}d
.E}lAd.Mn )B0%"0?`8 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 0~^RHb.NA8 m\0_1 #( t'Wv?,
3>@VPMi
数据阵列可用于存储折射率调制。 ^.!jD+=I
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 WXY'%G
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 tj[E!
r.\L@Y<
5.X/Y采样介质 ZDW=>}~_y IUFc_uL@\
uwSSrT GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 '1gfXC 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 HT .*r6Y>g 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 MkPQ@so 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 ;: 2U}p^- P8,Ps+ mnsl$H_4S
kygw}|, N
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 zR^Gy"
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 S*V}1</L
应该选择像素化折射率调制。 c_D(%Vf5
:]@c%~~!&
|
:-i[G?n
优化的GRIN介质是周期性结构。 $}gMJG
只优化和指定一个单周期。 K8sRan[4}
介质必须切换到周期模式。周期是 `Zm6e!dH-
1.20764μm×1.20764μm。 + '_t)k^ k~"Eh]38 6.通过GRIN介质传播 3uqhYT; EyE#x_A *7jz(iX
rm,`M
通过折射率调制层传播的传播模型: zl|z4j'Irc
- 薄元近似 v\Uk?V5T
- 分步光束传播方法。 Kf[d@L
对于这个案例,薄元近似足够准确。 'j6O2=1
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 20|`jxp
场采样必须设置为手动模式并且采样距离为4.5μm(半像素尺寸)。 I4X9RYB6c
dz] 5s 7.模拟结果 %M@K(Qu ukW&\ 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
qUkMNo3
8.结论 N7+L@CC6T
_5jT}I<k VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 5QMra5N k 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 JNfL
jfE)< 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 XVYFyza; :}lqu24K
"+F'WCJ-(* QQ:2987619807 52e>f5m.