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    [技术]设计和分析GRIN扩散器(完整) [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-03-21
    1.模拟任务 7%tn+  
    TL5bX+  
     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。 z'm;H{xf  
     设计包括两个步骤: bF.Aj8ZQ  
    - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 '#fj)  
    - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 )-mB^7uXGv  
     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。 Z7Kc`9.0|  
    anbr3L[!  
    q^s$4q  
    照明光束参数  :JlJB  
    $I'ES#8P6  
    cG<?AR?wDT  
    波长:632.8nm Y<B| e91C  
    激光光束直径(1/e2):700um
    l!b#v`  
    1~+w7Ar =(  
    理想输出场参数 hE;  
    ]T$~a8  
    ReY K5J=O  
    直径:1° tNjrd}8s  
    分辨率:≤0.03° {MHr]A}X\  
    效率:>70% ~9{.!7KPc  
    杂散光:<20% QAR<.zXvP  
    7}Gy%SJ`  
    4x:fOhtP  
    2.设计相位函数 *+ 7#z;  
    /q=<OEC  
    ykZ)`E]P`  
    ZjzQv)gZ  
     相位的设计请参考会话编辑器 9]Y@eRI<  
     Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 -kJ`gdS  
     设计没有离散相位级的phase-only传输。 NTV0DkX  
    az w8BK  
    3.计算GRIN扩散器 A >e%rx  
     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。 ]8RcZn  
     最大折射率调制为△n=+0.05。 ?vXy7y&4  
     最大层厚度如下: "G< ^@v9  
    qwN-VCj  
    4.计算折射率调制 xHf l>C'  
    'p<(6*,"  
    从IFTA优化文档中显示优化的传输 !Ed';yfz\(  
    LB>!%Vx  
     将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 ? xy~N?N  
    :wIbKs.r  
    ~($h9* \  
     生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 n04Zji(F@  
    /vBpRm  
    RJ0w3T]7  
     乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 "Li"NxObCA  
    1:8ZS  
    C\1Dy5  
     将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 .uhP (  
    Mq$e5&/  
    =|H/[",gg  
    y0Ag px  
     数据阵列可用于存储折射率调制。 f@Db._ E  
     选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 !?]NMf_  
     插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 f7mI\$CN  
    4re^j4L~o  
    5.X/Y采样介质
    `*WR[c  
    CYz]tv}g:  
    =E{1QA0  
     GRIN扩散器层将由双界面元件模拟 'l2`05   
     这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 xK /NzVt  
     元件厚度对应于层厚度12.656μm。 Zd042 %  
     折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 ucyxvhH^-  
    ^"l4   
    xmbkn}@A  
    syMB~g  
     基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 hMdsR,Iq  
     折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 h T4fKc7P  
     应该选择像素化折射率调制。 3rs=EMz:w  
    9"&HxyOfX  
    Tf` ~=fg%  
     优化的GRIN介质是周期性结构。 ?!b}Ir<1j  
     只优化和指定一个单周期。 s2q#D.f  
     介质必须切换到周期模式。周期是 gzxLHPiw  
    1.20764μm×1.20764μm。
    ^ygN/a>rr  
    Z>'.+OW  
    6.通过GRIN介质传播 {um~]  
    _ u/N#*D  
    Wo\NX05-?  
    iYR8sg[' #  
     通过折射率调制层传播的传播模型: &vo]l~.  
    - 薄元近似 F?3a22Zg#  
    - 分步光束传播方法。 8MV=?  
     对于这个案例,薄元近似足够准确。 D}Z].c@ E  
     在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 't2"CPZ  
     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)。 FSC74N/  
    [/6IEt3}B  
    7.模拟结果 CKyX  Z  
    Za5*HCo  
    角强度分布
    (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
    ]hc.cj`\W&  
    8.结论 }m(u o T~  
    (eFHMRMv~  
     VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 *o`bBdZ  
     优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 [.;VCk)0x  
     可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 %\2 ll=p1  
     
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