教程565(1.0) Kvg=7o K21Xx`XK 1.模拟任务 S+06pj4Ie
W,~*pyLdO 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。 I0Do% 设计包括两个步骤: L~ax`i1:" - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 "dCIg{j - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 4AhFE@ 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。 rv[BL.qV >IQ&*Bb ^:?z7m 照明光束参数 AkW,Fp1e
Y<;C>Rs
9y\nO)\Tv
波长:632.8nm 05ZYOs }
激光光束直径(1/e2):700um c+{XP&g8_J `_vPElQXZ# 理想输出场参数 TJNE2
]}SV%*{%
fp||<B
直径:1° yHM29fEZk
分辨率:≤0.03° '0 Ys`Qo
效率:>70% 'tTlBf7#
杂散光:<20% 0(&uH0x
M(8xwo-W >]}VD "\ 2.设计相位函数 36'J9h\ /,7#%D ip'v<%,Q3"
_`Kh8G
{e
相位的设计请参考会话编辑器 R&s/s`pLW
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 Ew}GPJ
设计没有离散相位级的phase-only传输。 |QzJHP @
aJm5`az) 3.计算GRIN扩散器 sUF5Yq:9 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。 _BG`!3U+ 最大折射率调制为△n=+0.05。 _6FDuCVD- 最大层厚度如下: Nt+UL/1] Q
m9b:U~ 4.计算折射率调制 w}}+8mk[ 9F,XjPK= 从IFTA优化文档中显示优化的传输 j5Yli6r?3- JF&$' 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 RW>F %P z=k*D^X ;F_&h#D]3 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 }J5iY0 zh !/24p9 o\j<EQb.
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 5NSXSR9c
7({.kD6 -eSI"To L< 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 \l6mXIn=> @Ng q+uXm ku^2K
u@wQ )^
数据阵列可用于存储折射率调制。 k!@/|]3z
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 YS"76FJ
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 :?%_JM5U
%4To@#c
5.X/Y采样介质 u*;53 43 d@|j>Z
'\m\$
{ GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 Us9$,(3 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 =7P; /EV 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 b!37:V\#} 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 L3Q1az!Ct ,KibP_<%&P kLY9#p=X
zGFW?|o<
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 Q;$/&Y*
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 gk6j5 $Y"<
应该选择像素化折射率调制。 :kI
x?cc
r3 {o_w
%@M/)"k
优化的GRIN介质是周期性结构。 RZE:WE;5
只优化和指定一个单周期。 ]O&A:Us
介质必须切换到周期模式。周期是 -p!KsU
1.20764μm×1.20764μm。 p|%Y\! >Q\H1|? 6.通过GRIN介质传播 a( {`<F cfe[6N qXW2a'~
/[#{#:lo2
通过折射率调制层传播的传播模型: Y=rW.yK8
- 薄元近似 CM's6qhQnn
- 分步光束传播方法。 LRd,7P
对于这个案例,薄元近似足够准确。 z8"=W,2
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 Sdt2D
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)。 .}y
Lz
NtOR/*
7.模拟结果 3yD5u nt[0krG 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
:~)Q] G1Nj
8.结论 ;%z0iZmg
IA!ixabG VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 3S2'JOTY 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 "RX?"pB 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 \M532_w {:FITF3o
hJ4.: QQ:2987619807 >%3c 1