设计和分析GRIN扩散器(完整)
教程565(1.0) (z:DTe m,"N4a@ 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 $OAak 照明光束参数 t
V:oBT* 2l YA% n
H({Y 波长:632.8nm O7x'q<PFU 激光光束直径(1/e2):700um v1m'p:7uGB itpljh 理想输出场参数 5J1q]^ n-5@<y^ S
Y7'S# 直径:1° XoZw8cY 分辨率:≤0.03° WbP
wO 效率:>70% e]qbh_A 杂散光:<20% KBO{g:" Vo; B#lK pp!>: % 2.设计相位函数 "4,Zox{^ (X(296<; ;#>,eD2u .bT+#x 相位的设计请参考会话编辑器 t]QGyW A] Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 { yvKUTq` 设计没有离散相位级的phase-only传输。 ,]\: ]Y&? '(4#He?Gd 3.计算GRIN扩散器 fho$: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~,`#3Ru 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 tVf 1]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。 >Fzu]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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