设计和分析GRIN扩散器(完整)
教程565(1.0) PjEJC@n ]/1\.<uJId 1.模拟任务 bg-/
8, K us=.( 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~W{. 设计包括两个步骤: jW`JThoq - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 {owuYVm - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 I*
C~w 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。 Mz6(M,hkq ZAgXz{!H( @!f4>iUy 照明光束参数 _=s9o/Cn] ,<tJ`,0X ^-~JkW'z 波长:632.8nm @Uez2? 激光光束直径(1/e2):700um 0Xh_.PF 8O,\8:I# 理想输出场参数 3 2\.-v (CxA5u1|l T(7`$<TQ 直径:1° 8~o']B;lJ 分辨率:≤0.03° ux&"TkEp 效率:>70% %MjoY_<:_ 杂散光:<20%
QPx5`{nN /IUu-/ D /YvXyi>^"% 2.设计相位函数 :G1ddb&0+ 9b+jT{Tg ^&eF916H &$~fz":1! 相位的设计请参考会话编辑器 F<* / J] Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 15g!Q
*v 设计没有离散相位级的phase-only传输。 m+Ye`] I@'[> t 3.计算GRIN扩散器 X8|H5Y: 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。 Yr9'2.%Q 最大折射率调制为△n=+0.05。 +lym8n~-O 最大层厚度如下: l76=6Vtb ?,vLRq. 4.计算折射率调制 o^"+X7) vhrf 89-q 从IFTA优化文档中显示优化的传输 a1cX+{W hLO)-ueb 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 `fBQ?[05. 9p{4-] > G\0Z[<v, 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 @Kpm&vd( s6`E.Eevm 0j$\k|xFXZ
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 1b5Z^a<u V*p[6{U0 uF7vba$ 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 bfxE}> Kr}RFJ"d
|Xso}Y{ C;BO6$*_e 数据阵列可用于存储折射率调制。 =M\yh,s! 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 ,1-%C) 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 {]CZgqE{ 1-kuK<KR 5.X/Y采样介质 (XZ[-M7 1c$pz:$vX
R`j"iC2 GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 6uRE9h| 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 N.|F8b]v 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 }<Ydj .85 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 }e7Rpgu ?eJ' $ B:zx 9 X@~/.H5 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 dle\}Sy= 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 2CC"Z 应该选择像素化折射率调制。 ?q!4 REM tQ}GTqk >?+Rtg|${ 优化的GRIN介质是周期性结构。 |$
PA 只优化和指定一个单周期。 w1<pQ[A 介质必须切换到周期模式。周期是 4~
x>] 1.20764μm×1.20764μm。 cqU6 Y*n q/?*|4I 6.通过GRIN介质传播 0A}XhX ]ZLF=
*twGIX k4#j
l<R 通过折射率调制层传播的传播模型: -w+.' - 薄元近似 x& _Y( bHA - 分步光束传播方法。 9DBX.| 对于这个案例,薄元近似足够准确。 fBX@
MedC 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 wPI!i K@Ro 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)。 o?]Q&,tO C.4(8~Y=~ 7.模拟结果 Bc!<!
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角强度分布 (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd) ~{DJ,(N"n 8.结论 7
\xCNOKh N-N]BS6 VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 }^I36$\ 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 ?uCL[ 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 "3_X$`v"! GX23c
i ~F@p}u8TV QQ:2987619807 S/Ic=
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