设计和分析GRIN扩散器(完整)
教程565(1.0) O Ov"h\, De^is^{ 1.模拟任务 G;^iwxzhO r^
"mPgY 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。 WUHx0I 设计包括两个步骤: P, Vq/Tt - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 r]]Ke_s! - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 3Y s|M%N 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。 P,v}Au( UI $OUa3!U_! +0=RC^ 照明光束参数 OsK=% aDpj rSZWmns fqr}tvMr=T 波长:632.8nm &FK=w]P 激光光束直径(1/e2):700um fN K~z* v:vA=R2 理想输出场参数 da-3hM!u+ lRO8}XSI pa\]@;P1 直径:1° ^|x{E20 分辨率:≤0.03° _>aesp% 效率:>70% Nh+$'6yT% 杂散光:<20% 2.NzB7c*CM ct]5\g?U' m?m,w$K 2.设计相位函数 bh_ALu^CSX G's/Q-'[\ BHK_=2WYz d+IPa<N 相位的设计请参考会话编辑器 v |i(peA# Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 WK=!<FsC$ 设计没有离散相位级的phase-only传输。 '@W72ML. =_UPZ] 3.计算GRIN扩散器 \{&55>
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。 }5]NUxQ_ 最大折射率调制为△n=+0.05。 ;N
j5N B7 最大层厚度如下: /qp`xJ gVD!.
4.计算折射率调制 F1+2V"~ !BY=HFT 从IFTA优化文档中显示优化的传输 91,\y bX9}G#+U 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 \fKv+ %
,X(GwX L3W
^ip4 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 O/<jt' 3oIoQj+D wHY;Y-(ZT
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 k9bU< o2.!
G t=pG6U 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 V}JW@ mDq01fU4 7 yi >G ,wFLOfV@ 数据阵列可用于存储折射率调制。 H,?MG 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 C
qxP@ 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 XkNi'GJf
']dTW#i 5.X/Y采样介质 XRz.R/ \
0CGS
J:Qp(s-N^: GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 :wF(([&4p! 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 bVVa5? HP 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 IGp-`%9 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 ` n_ Z !^N/n5eoz a;lCr|* xE9s=} 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 ^ ]B&7\w"t 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 16]O^R;r 应该选择像素化折射率调制。 +I/P5OGRN )8vcg{b{d \/,SH?>4x 优化的GRIN介质是周期性结构。 P EbB0GL 只优化和指定一个单周期。 'LX=yL]I 介质必须切换到周期模式。周期是 B8P%4@T 1.20764μm×1.20764μm。 zL_X?UmV wF&\@H 6.通过GRIN介质传播 >DV0!'jW Gis'IX( /bw-* GY4yZa 通过折射率调制层传播的传播模型: {1qEN_ERx - 薄元近似 pGOS'.K%t8 - 分步光束传播方法。 !"1bV
[^ 对于这个案例,薄元近似足够准确。 3$RII-}> 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 |6uEf/*DX 场采样必须设置为手动模式并且采样距离为4.5μm(半像素尺寸)。 hR?rZUl2M jLEU V 7.模拟结果 gG$o8c- '-*r&:
角强度分布 (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd) U?}Ma f 8.结论 k%LE"Q ;or> Sh7 VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 XM)|v | 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 !KF;Z|_(I 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 {=(4 5 )C~L] g VuN a) QQ:2987619807 )WzCUYE 1/
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