教程565(1.0) aA*h * EQ"_kJ>81Y 1.模拟任务 6t<[-
8>|4iT 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。 X`Lv}6}xT 设计包括两个步骤: MC-Z6l2 - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 Ac*)z#H - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 J#w=Z>oz < 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。 u<n['Ur}| R/B/|x &9Z@P[f 照明光束参数 ~6u|@pnI
rWJRoGk/
x`p908S^
波长:632.8nm Tz:,l$
激光光束直径(1/e2):700um hYFi"ck 1*#hIuoj' 理想输出场参数 @d5t%V\
S"+#=C
yWN'va1+$
直径:1° ~s?y[yy6i
分辨率:≤0.03° B'B0 e`
效率:>70% o{2B^@+Vb
杂散光:<20% :[PA .Upi
HWL? doM K^/.v<w 2.设计相位函数 2c,w
4rK P$O@G$n MD0d
isnpSN"z
相位的设计请参考会话编辑器 ev7A;;
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 g p9;I*!
设计没有离散相位级的phase-only传输。 E9.1~
)
't\sXN+1 3.计算GRIN扩散器 0|\JbM 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。 ;]BNc" 最大折射率调制为△n=+0.05。 5P('SFq'= 最大层厚度如下: *=%`f= C-Y7n5 4.计算折射率调制 Q\^BOdX^` B( wi+; 从IFTA优化文档中显示优化的传输 /HSg) Qc
1mR\.5 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 {Z$]Rj obX2/ F9IPA% 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 .D=#HEshk ~ayU\4B Ej@N}r>X
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 .?F`H[^)^u
p2GN93,u@P 3\B~`=*q/ 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 *:chN' < Kna@K$6{w= (elkk#
Vx n-
数据阵列可用于存储折射率调制。 &3 ~R-$P
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 'Te'wh=Y
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 2Aq+:ud)P
lzz68cT
5.X/Y采样介质 i8/"|+Z ~VF?T~Kr_
w (,x{Bg\ GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 @^Kw\s 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 - :x6X$= 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 y= 1(o3( 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 (bogAi3<F f./j%R@ y|#Fu
yA<\?Ps
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 g+k
yvI7o
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 VB+y9$Y'
应该选择像素化折射率调制。 WODgG@w
n*qn8Dq
G7HvA46
优化的GRIN介质是周期性结构。 38RyUHL=
只优化和指定一个单周期。 XCO;t_%
介质必须切换到周期模式。周期是 gn${@y?
1.20764μm×1.20764μm。 74~%4 LkJ-M=y 6.通过GRIN介质传播 3{-
8n/4
k eKqo6P:#f ,HW[l.v
5lm>~J!/^
通过折射率调制层传播的传播模型: *i7|~q/u
- 薄元近似 GplEad
$
- 分步光束传播方法。 u+]8Sq
对于这个案例,薄元近似足够准确。 )G|'PXI@,
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 Y{dj~}mM+
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)。 cfW;gFf
vj<JjGP 7.模拟结果 meyO=> Cy\! H&0wg 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
&;%LTF@I,
8.结论 .u9,w
EYKV}` VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 ?xCWg.#l4V 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 R-Z)0S'ZR 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 Bjsg!^X7 ]AB4w+6!
&B ^LaRg QQ:2987619807 a"X9cU[