1.模拟任务 T>pyYF1Q
nDS\2 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。 Jj/}GVNc7 设计包括两个步骤: Z,tHyyF?j - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 j#Qnu0D - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 ;|`<B7xf 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。 D\Y,2!I IhN^*P:Fo .D;6
r4S 照明光束参数 c^r WS&)P
:p%#U$S4
X~cdM1z?
波长:632.8nm FJ{/EloF
激光光束直径(1/e2):700um SOZs!9oi =W&m{F96 理想输出场参数 7GTDe'T
ol K+|nR
_K&Hiz/'
直径:1° Yw
yMCd
分辨率:≤0.03° ^f57qc3nF
效率:>70% .Cf!5[0E
杂散光:<20% ]9PG"<^k
$o0.oY#
J$PlI 2.设计相位函数 +MD84YR FQ>kTm`d x]@z.Yj
XjdHH.) S
相位的设计请参考会话编辑器 8A5/jqnqt
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 /OYa1,
设计没有离散相位级的phase-only传输。 %NfXe[T
5dhy80|g] 3.计算GRIN扩散器 PD^G$LT 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。 'oK oF 最大折射率调制为△n=+0.05。 D.-G!0! 最大层厚度如下: =j{tFxJ `*elzW 4.计算折射率调制 A*vuS Qt( RO|8NC<oj 从IFTA优化文档中显示优化的传输 MN8>I=p rd<43 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 LuHRB}W _n/73Oh pF7N = mO 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 q7<d|s $2,tT;50g }O>4XFj
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 j!y9E~Zz
IuT)?S7O*k 1Y&W>p 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 i]N<xcF9N* o2=):2x
r{ M^Y[Y@U=p
kz1#"8Zd!
数据阵列可用于存储折射率调制。 "\O7_od-
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 o[}Dj6e\t
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 Jfk#E^1
[^?i<z{0C
5.X/Y采样介质 4H(8BNgzV jpO0dtn3=
Y<u%J#'[ GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 NmXRA(m 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 SMIDW}U2S 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 0O,;[l 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 2$kB^g!:o {lH'T1^m mI!iSVqr
\O4s0*gw
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 uS,?oS
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 K!Fem6R
应该选择像素化折射率调制。 vanV |O
l`N4P
$ZGup"z)
优化的GRIN介质是周期性结构。 Sir1>YEm
只优化和指定一个单周期。 fv#ov+B
介质必须切换到周期模式。周期是 =1dczJHV
1.20764μm×1.20764μm。 6IV):S~ [uHU[
sG 6.通过GRIN介质传播 ]Q ]y* p<(a);<L 2I}+AW!!=
(*P`
通过折射率调制层传播的传播模型: ?4U4o<
- 薄元近似 z/`+jIB
- 分步光束传播方法。 OblHN*
对于这个案例,薄元近似足够准确。 oJ
%Nt&q
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 Jk-WD"J6
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)。 >J3mta3
yna!L@ *@, 7.模拟结果 /KWdIP# >n3GvZ5% 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
Iy49o!
8.结论 Y @'do)
oA[`|
ji VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 ^7/v[J<< 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 kJJiDDL0;* 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 \Db;7wh