教程565(1.0) iOhX\@& $rk=#;6]v; 1.模拟任务 :TP4f
?FA
V6d,}Z+"z' 本教程将介绍设计和分析生成Top Hat图案的折射率调制扩散器图层。 zj2y=A|Y 设计包括两个步骤: PPV T2;9 - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 PR!0=E*} - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 9v;[T%% 设计相位函数是基于案例DO.002。在开始设计一个梯度折射率扩散器之前,我们迫切地推荐您先阅读这个案例。 G$'UK v)O].Hd l$j~p=S$F 照明光束参数 (D?4*9=
@8m%*pBg
%7`eT^
波长:632.8nm ;PG=
3j_
激光光束直径(1/e2):700um OhN2FkxL Z]{=Jy!F 理想输出场参数 AU)\ lyB
:oW 16m1`
"AXgT[ O
直径:1° QA^FP8!j
分辨率:≤0.03° K@2"n|
S;
效率:>70% cy?#LS
杂散光:<20% C:sgT6
N.Q}.(N0 A9]&w 2.设计相位函数 <w*WL_P ?RsPAL W+8s>
y"7*u
3>"
相位的设计请参考会话编辑器 6A=k;do
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 8EJP~bt
设计没有离散相位级的phase-only传输。 95j`^M)Q
6hR `sE 3.计算GRIN扩散器 tN)t`1_j 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。 EQpF:@_ 最大折射率调制为△n=+0.05。 tUOY`]0 最大层厚度如下: K%
snE7X?) Mr4,?Z&`-d 4.计算折射率调制 ~;]zEq-hG hg<[@Q%$o 从IFTA优化文档中显示优化的传输 .]4MtG 2/A*\ 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 pQc-}o" RS&BS; h:G>w`X 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 6!itr" xj8z*fC; n!SHExBp
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 yDZm)|<.
Z;1r=p#s nJYIkfdA 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 /+`%u&< ':tdb$h K8[Um!(
=6 zK1Z
数据阵列可用于存储折射率调制。 KTot40osj
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。
F(lJ
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 w?8\9\ ;?
Sa@'?ApH
5.X/Y采样介质 W?kJ+1"( w 2U302TZ
]2|fc5G' GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 &\cS{35 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 A*/8j\{n 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 za 7+xF
折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 .:Sk=r4u\ \ %MsG q7soV(P
1\aTA,
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 /!;v$es
S
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 :06.b:_
应该选择像素化折射率调制。 [kxOv7a
R6;#+ 1D
z'1%%.r;FM
优化的GRIN介质是周期性结构。 0m> 8
只优化和指定一个单周期。 E6O!e<ze^
介质必须切换到周期模式。周期是 0T(+z)Ki
1.20764μm×1.20764μm。 zd!%7
UP n=$ne2/ 6.通过GRIN介质传播 C'gv#!Q /5L\:eX% <Ist^h+o
[dFcxzM-N
通过折射率调制层传播的传播模型:
#QcRN?s
- 薄元近似 |nLq4.
- 分步光束传播方法。 i_r708ep6
对于这个案例,薄元近似足够准确。 mPQT%%MF
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 1HAnOy0
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)。 coPdyw'9&
-gt?5H h 7.模拟结果 [Y, L=p OX]P;#4tU 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
0#uB[N
8.结论 &?1^/]'"r
> cWE@P VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 BV7P_!vt 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 , .;0xyc 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 s7:H .o C!~'
k%O3\q QQ:2987619807 a:HN#P)12