1.模拟任务 E"L'm0i[[ :"QRB#EC% 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。
&Q&$J )0 设计包括两个步骤:
l - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。
}:jXl!:V - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。
rtzxMCSEU 设计相位函数是基于案例DO.002。在开始设计一个梯度折射率扩散器之前,我们迫切地推荐您先阅读这个案例。
4tu2%Og)? PMrvUM62 JT_#>', 照明光束参数 <?Lj!JGX ]h|GaHiE ;c;;cJc! 波长:632.8nm
9]7^/g*! 激光光束直径(1/e2):700um
LXK+WB/s F`38sq 理想输出场参数 ](a<b@p =E,*8O] FvvF4
,e5 直径:1°
TnKe"TA|9 分辨率:≤0.03°
P"xP%zqo 效率:>70%
@|cas|U.r 杂散光:<20%
/sYD+*a 3-Ti'xM g!K(xhEO 2.设计相位函数 A46y?"]/30 :ox+WY G,$jU9 f PVU(RJ 相位的设计请参考会话编辑器
,7/N=mz Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和
优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。
,I)/ V>u 设计没有离散相位级的phase-only传输。
~A6QX8a 3|@Ske1%Y 3.计算GRIN扩散器 .ipYZg'V 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。
Rr:,'cXGi 最大折射率调制为△n=+0.05。
;up89a-,9 最大层厚度如下:
=m1B1St 2 tTP"*Bb 4.计算折射率调制 DMf:u`< ^S[Mg6J 从IFTA优化文档中显示优化的传输
4m%_#J{ O[q {y 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。
#:236^xYS ^
b}_[B MT|}[|_ 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。
V~ZAs+(2Z LL.YkYu
Z9TG/C,eo 乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。
XG*Luc-v CYs:P8^ $I+QyKO9k
将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。
)CEfG kcI3pmgj AEhh
6v Wu9@Ecb 数据阵列可用于存储折射率调制。
d\D.l^ 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。
A2g+m 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。
@'s^ ^6oz3+ 5.X/Y采样介质 XeKIue@_
U,~\}$<I q:+,'&<D GRIN扩散器层将由双界面元件
模拟。
YrL:!\p. 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。
-y)ij``VY 元件厚度对应于层厚度12.656μm。
5iwJdm 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。
AK} wSXF X@2[!%nm
a2SMNC] ,dLh`t<\ 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。
`rN,*kcP 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。
GBFYa6\4sT 应该选择像素化折射率调制。
py6|uGN b*\K I gu7mGHn- 优化的GRIN介质是周期性结构。 只优化和指定一个单周期。
$h"tg9L^) 介质必须切换到周期模式。周期是1.20764μm×1.20764μm。
g[!t@K */;[ -9 6.通过GRIN介质传播 AK]{^Hvz KuL2X@)} }1VxMx@ L}T:Y). 通过折射率调制层传播的传播模型:
SV0E7qX - 薄元近似
t;!vjac - 分步光束传播方法。
B&ItA76 对于这个案例,薄元近似足够准确。
DK;p6_tT 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。
r BQFC4L 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)。
pC2ZN YBqu7& 7.模拟结果 l=,\ h& 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
VJmX@zX9 Cgq/#2BM 8.结论 {>PN}fk2QP l?2(c VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射
光学元件和全息图。
4=!SG4~o 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。
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