教程565(1.0) 9S -9.mvop e]tDy0@ 1.模拟任务 BSMwdr
[PM4k0YC 8 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。 3 9|MX21k 设计包括两个步骤: )Beiu* - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 kxRV)G - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 yA>nli= 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。 -GgA&dh ; Hd7*`$ J'2X&2 照明光束参数 5^KWCS7@
T n}s*<=V
+H
Usz?
波长:632.8nm Y#3c }qb
激光光束直径(1/e2):700um <rmvcim{* ~!3r&( 理想输出场参数 .%OR3"9@
N&V`K0FU
[=_jYzD,j|
直径:1° 4,0{7MLgK
分辨率:≤0.03° xp9pl[l
效率:>70% s!e3|pGS
杂散光:<20% 65m"J'
N"y)Oca{ "x /OIf 2.设计相位函数 {vO9ptR; 6Kb1~jY gl_^V&c
}-3mPy(*%
相位的设计请参考会话编辑器 e NafpK
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 :#~j:C|
设计没有离散相位级的phase-only传输。 PJ'E/C)i
w8D"CwS1Rx 3.计算GRIN扩散器 aoa)BNs 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。 !#"zTj 最大折射率调制为△n=+0.05。 T${Q.zHY[! 最大层厚度如下: @oad,=R& H]jhAf<h 4.计算折射率调制 E=w1=,/y <V6VMYXY4 从IFTA优化文档中显示优化的传输 7(
2{'r g|Fn7]G 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 2Q"K8=s qWKAM@ Iy3GE[ 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 ohGfp9H 9pxc~= Ezv
Y"T@
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 mju>>\9
&q|K!5[k MO <3"@/, 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 q=qcm`ce Q'mM3pq4r v2;`f+
CoAvSw
数据阵列可用于存储折射率调制。 ;?g6QIN9
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 ;
p {[1
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 M|(Q0 _8
Vr1<^Ib
5.X/Y采样介质 Zdo'{ $
Yr=Y@~ XL
f &wb GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 _1L![-ac 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 c#tjp(- 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 ,tJ"
5O3- 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 B|AV$N* W#C*5@ 8 Y~E`9
fG w9!
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 A1?2*W
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 M b1sF
应该选择像素化折射率调制。 2q4<t:!
zeC
RK+-
@Sbe^x
优化的GRIN介质是周期性结构。 c+nq] xOs'
只优化和指定一个单周期。 t=O8f5Pf{
介质必须切换到周期模式。周期是 hJ#xB6
1.20764μm×1.20764μm。 M8b;d}XL } c}_<#I 6.通过GRIN介质传播 EJ:%}HhA pWsDzb6?% E6gI,f/p0X
K$_0`>[
通过折射率调制层传播的传播模型: BC<^a )D=
- 薄元近似 B[-v[K2
- 分步光束传播方法。 :|8M`18lZ
对于这个案例,薄元近似足够准确。 zEy N)
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 /&+tf*
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)。 vVe';|8v
s^uS1 7.模拟结果 25[I=ZdS )i^<r ;_z 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
hP)LY=-2
8.结论 qd)/9*|Jl
dl@%`E48w VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 [>%xd)8.c 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 }YNR"X9*)/ 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 7.#F,Ue_0T t*T2Z-!P
:Ab%g- QQ:2987619807 5VAK:eB