教程565(1.0) }V`_(%Q-e kM&-t&7 1.模拟任务 N:'!0|6?x-
!H{>c@i 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。 5MKM;6cA&p 设计包括两个步骤: 4;r,U{uR - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 PAtv#)h - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 TW70z]B 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。 '
i<4;=M& 5MD'AP: kE8s])Z,+ 照明光束参数 :N"&o(^
p]/[ji
2FV@?x0po
波长:632.8nm m<kJH<!j
激光光束直径(1/e2):700um 4cM0f,nc+ HW,v" 理想输出场参数 BHYguS^qz
-!O8V
+zq"dj_
直径:1° 0Q?%B6g$m[
分辨率:≤0.03° aR('u:@jHi
效率:>70% (_CvN=A
杂散光:<20% 3 H5
&=$f\O1Ty b6sf1E 2.设计相位函数 " zD9R4\X. O!XSU, sPeTW*HeR
Dm8fcD
相位的设计请参考会话编辑器 Az8ZA ~Op=
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 DI2e%`$
设计没有离散相位级的phase-only传输。 I"x|U[*B
&GJVFr~z 3.计算GRIN扩散器 w?^[*_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。 6sQ;Z |!Pz 最大折射率调制为△n=+0.05。 Ql l{;A 最大层厚度如下: <)T~_s $x]/|u/9 4.计算折射率调制 -PGxG 8S !6RDq` 从IFTA优化文档中显示优化的传输 {=mGXd`x?l GiEt;8 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 vt* K%mR=u#%& JoiGuZd> 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 BG?>)]6 7Re\*[)T r<!nU&FPD:
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 2ww
H3}
m*N8!1Ot Ng*-Bw)p] 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 |m"Gr)Gm REK):(i7P F`x_W;\
/_{ZWLi(
数据阵列可用于存储折射率调制。 t[>UAr1Vt
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。
DwGM+)!
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 87+fd_G
U0:*?uA.
5.X/Y采样介质 B>!mD{N aEIz,^3
$`/UG0rdC GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 QkD
~ 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 E&y)`>Nq{ 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 :?g+\:`/0j 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 )?(Ux1:w) )lS04|s _LC*_LT_
8zj&e8&v
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 KRT&]2
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 A-=hvJ5T
应该选择像素化折射率调制。 UWV%y P
W&|?8%"l]
MQN~I^v3
优化的GRIN介质是周期性结构。 !o_eK\p
只优化和指定一个单周期。 Komdz/g
介质必须切换到周期模式。周期是 ``VE<:2+
1.20764μm×1.20764μm。 ,
ftJw 9S}rTZkEq 6.通过GRIN介质传播 Jk&!(YK& ny1O- `!1 2672oFD
XL.f`N.O
通过折射率调制层传播的传播模型: W7
Iy _>
- 薄元近似 xp95KxHHo
- 分步光束传播方法。 .qZz'Eq[
对于这个案例,薄元近似足够准确。 FP=-
jf/
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 xlwf @XW
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)。 ZZo<0kDk
"D_:`@V( 7.模拟结果 PLs`Ci|` `Tyd1!~ 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
Q> y!
8.结论 'ZMh<M[
w[gt9]}N VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。
S 4
17.n 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 <%uEWb) 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 JP6 Noia wW\@^5
b:Zh|- QQ:2987619807 ]3Ia>i