设计和分析GRIN扩散器(完整)
教程565(1.0) ^gky i/z 1y_{#,{> 1.模拟任务 GFlsI-*` )J (ekfM 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。 DfV_08 设计包括两个步骤: r9s1\7]x - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 yQ+#Tlji - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 gNs@Q! 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。 wC=IN fgl"ox QE)g==d 照明光束参数 ,3GM'e{hV q97Dn[>3 p//">l=Ps 波长:632.8nm ])~*)I~Y 激光光束直径(1/e2):700um S~/iHXm HE+VanY![ 理想输出场参数 *TE6p qI;k2sQR +-ieaF 直径:1° _vU,avw 分辨率:≤0.03° Q1&: +7% 效率:>70% &R*d/~SU 杂散光:<20% (eO0Ic[c 4ItXZ o o{UwUMw5` 2.设计相位函数 W11_MTIU zq4mT;rqz M_79\Gz" yg\A&0I 相位的设计请参考会话编辑器 e>z7?"N Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 %$]u6GKabi 设计没有离散相位级的phase-only传输。 gdCU1D\ 7qW:^2y 3.计算GRIN扩散器 LDPo}ogs GRIN扩散器应该包含一个1mm厚度石英玻璃作为基板,和一个折射率调制的丙烯酸薄层。 @4$F%[g
h 最大折射率调制为△n=+0.05。 #M`ijN!Y 最大层厚度如下: #C>pA<YJzK E/s3@-/ 4.计算折射率调制 _/E>38G] },i?3dSvl 从IFTA优化文档中显示优化的传输 ZQ20IY|, 5>A3;P 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 79x^zqLb ' R=o,= f4g(hjETbu 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 dc?Yk3(Y oTx#e[8f{ ^x/0*t5};z
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 WUa-hm2: `Rm B{qgB DMs|Q$XB 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 2d3wQ)2 {5%<@<?) ojIh;e cJ[n<hTv 数据阵列可用于存储折射率调制。 Zs{ `Yf^Q 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 ^`dp!1.+ 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 ( I,V+v+{Y &F.lo9JJ 5.X/Y采样介质 >nr1|2 :'!?dszS
2RE }l=h5 GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 qx!IlO 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 #K)HuT 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 =lDmP|^ 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 YK[O#V E RMh% C '*~{1gG ` R/^ rh 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 KY"~Ta` 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 #o^E1cI 应该选择像素化折射率调制。 xHL{3^ bpU^|r^W Jp,ohVRNq 优化的GRIN介质是周期性结构。 igo7F@_, 只优化和指定一个单周期。 49kY]z|"w 介质必须切换到周期模式。周期是 u>? VD% 1.20764μm×1.20764μm。 `o*eL Lk ]kKsGch 6.通过GRIN介质传播 ' Uc|[l]
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h )0'O!O YWdlE7 y 通过折射率调制层传播的传播模型: |ow hF - 薄元近似 f'.yM* - 分步光束传播方法。 je{5iIr3/ 对于这个案例,薄元近似足够准确。 67sb
D<r 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 *yX_dgC>[ 场采样必须设置为手动模式并且采样距离为4.5μm(半像素尺寸)。 h\ybh > voUh;L 7.模拟结果 O'mX7rY<<( /y-P)3_
角强度分布 (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd) Cy2X>Tl"<E 8.结论 ~&qe"0 \Lc]6?,R VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 nrxN_0 R% 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 U{_O=S u 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 yT,UM^' d6n6 =
[* P$oa6`%l QQ:2987619807 >AfJxdd1
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