教程565(1.0) kAliCD) hNo>)$v!s 1.模拟任务 rM=A"
Av>j+O ; 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。 1n(}Q1fa 设计包括两个步骤: #jx?uS - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 DOIWhd5: - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 Lp)8SmN 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。 y;Ln ao7i XL=R]IC<. ;Hb[gvl 照明光束参数 I?g__u=n~
MEnHC'nI
mVAm ^JK
波长:632.8nm 3a}`xCO5
激光光束直径(1/e2):700um %u0;.3Gw 'm5(MC, 理想输出场参数 O9X:1>a@i
gA1in
.l5 "X>
直径:1° WbWW=(N'd
分辨率:≤0.03° o'C.,ic?C
效率:>70% $2C GRhC
杂散光:<20% z8 ;#H
tr
}cej5/* ^p zxwt 2.设计相位函数 G1_@!
4 )9*3^v `A _8nW)
PZ(<eJ>
相位的设计请参考会话编辑器 XJ~l5}y ]
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 #*$@_
设计没有离散相位级的phase-only传输。 +Cg"2~
K!c@aD:# 3.计算GRIN扩散器 ('6g)@=\U 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。 %e7(HfW-U 最大折射率调制为△n=+0.05。 [ky6E*dV` 最大层厚度如下: 5vF}F^ "5JNXo,H 4.计算折射率调制 &:I
+]G/W ~P#zhHw 从IFTA优化文档中显示优化的传输 za]p,bMX H..ZvGu 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 %s@S|<
W EN)A" TWR$D 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 B4:l*P' 1 j^c B%J%TR_
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 rYFau1
.83v~{n !HjNx%o5< 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 _| IqCCfsf4 <j
9Mt=8M
c\MsVH2|
数据阵列可用于存储折射率调制。 =8~R$z%
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 hJ[mf1je=
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 rt^45~
1!(%<R
5.X/Y采样介质 IiK(^:~% Az< 9hk u[i7:V% GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。
1.0!H.>q 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 ?5yH'9zE 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 T6I%FXm} 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 sVZZp l/ rZcf8z
~kYqGH
x1BOW
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 ft/^4QcyAM
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 +~4bB$6*4)
应该选择像素化折射率调制。 .^LL9{?
=`1m-
j|&DP-@g/
优化的GRIN介质是周期性结构。 2b#(X'ob
只优化和指定一个单周期。 f>8B'%]
介质必须切换到周期模式。周期是 ]`@]<6
1.20764μm×1.20764μm。 '>e79f-O) 9y^kb+ 6.通过GRIN介质传播 T")i+v 9PKoNd^e lkg"'p{
fi&uB9hc
通过折射率调制层传播的传播模型:
TmYP_5g:
- 薄元近似 *f
TG8h
- 分步光束传播方法。 kPO6gdwq$
对于这个案例,薄元近似足够准确。 fQQsb 5=i
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 ("?&p3];b
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)。 w<Yv`$-`
NT@YLhs? 7.模拟结果 B.YMP;7> -MrtliepW* 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
GOf`Z'\xt
8.结论 o9ctJf=qn
oQ%\[s$ VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。
+mc[S 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 "]T$\PJun 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 JY2/YDJ `S \zqF<
;P;"F21^> QQ:2987619807 0iJ!K;A2%