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infotek 2020-11-05 11:09

设计和分析GRIN扩散器(完整)

教程565(1.0) (z:DTe  
m,"N 4a@  
1.模拟任务 \uUd *  
'PBuf:9lN  
 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。 0&@pD`K e  
 设计包括两个步骤: :=J^"c  
- 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 uYu/0fQD  
- 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 R'Uw17I  
 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。 yltzf #%  
R=ipK63  
$ OAak  
照明光束参数 t V:oBT*  
2l YA% n  
H ({Y  
波长:632.8nm O7x'q<PFU  
激光光束直径(1/e2):700um
v1m'p:7uGB  
itpljh  
理想输出场参数 5J1q]^  
n-5@<y^  
S Y7'S#  
直径:1° XoZw8cY  
分辨率:≤0.03° W bP wO  
效率:>70% e]qbh_A  
杂散光:<20% KBO{ g:"  
Vo; B#lK  
pp!>:%  
2.设计相位函数 "4,Zox{^  
(X(296<;  
;#>,eD2u  
.bT+#x  
 相位的设计请参考会话编辑器 t]QGyW A]  
 Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 { yvKUTq`  
 设计没有离散相位级的phase-only传输。 ,]\:]Y&?  
'(4#He?Gd  
3.计算GRIN扩散器 fho$:S  
 GRIN扩散器应该包含一个1mm厚度石英玻璃作为基板,和一个折射率调制的丙烯酸薄层。 MUeS8:q-N  
 最大折射率调制为△n=+0.05。 !K~L&.\T  
 最大层厚度如下: <.l$jW]  
2o\GU  
4.计算折射率调制 :/1/i&a  
[|NgrU_.  
从IFTA优化文档中显示优化的传输 zq?Iwyo  
)RFE< Qcj  
 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 !6 k{]v  
' >F_y t9  
\!_:<"nX.  
 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 /P8`)?f~y  
bns([F  
:q+D`s  
 乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 LM~,`#3 Ru  
EA/+~ux  
potb6jc?  
 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 c[DC  
2Q/#.lNL  
S[_Hc$7U  
JuD$CHg;#  
 数据阵列可用于存储折射率调制。 HVz,liq  
 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 8r 4 L4  
 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 )t/[z3rn  
%~ROV>&  
5.X/Y采样介质
fV` R7m.  
k/|j e~$  
NUclF|G  
 GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 luEP5l2&  
 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 dE _I=v  
 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 ];|;")#=  
 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 nKoc%TNqe  
TN=MZ{L  
}g?9 /)z  
-i}@o1o\  
 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 #$qhxYyd  
 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 W9$mgs=S`E  
 应该选择像素化折射率调制。 |0wUOs*5  
tVf1]3(_>  
,B,2t u2  
 优化的GRIN介质是周期性结构。 otsINAizgS  
 只优化和指定一个单周期。 x7s75  
 介质必须切换到周期模式。周期是 P9wx`x""k  
1.20764μm×1.20764μm。
ON$^_l/c  
n-cz xq%n  
6.通过GRIN介质传播 zqq$PaH*  
$g|/.XH%  
<.d0GD`^  
&UWSf  
 通过折射率调制层传播的传播模型: ye9-%~sjX  
- 薄元近似 JQ*CF(9  
- 分步光束传播方法。 XOM@Pi#z  
 对于这个案例,薄元近似足够准确。 xY/ S;dE  
 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 );$L#XpB  
 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)。 tXocGM {6C  
?1I0VA']  
7.模拟结果 {$<X\\&r  
<*Kj7o{Qn  
角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
k^pf)*p  
8.结论 S> f8j?n  
*lN>RWbM%  
 VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 >F zu]G4]  
 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。  LWb5C{  
 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 _Z:WgO].  
ak?XE4-N  
pvJsSX  
QQ:2987619807 r+BPz%wM=O  
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