教程565(1.0) y0Fb_"} dz:E? 1.模拟任务 Sxnpq Vbk
xR-%L 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。 cA2V2S) 设计包括两个步骤: jfP*"uUK - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 zpzK>DH( - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 fFMlDg[]; 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。 r(6Y*< "~#3&3HVS Tre]"2l 照明光束参数 EOIN^4V"
:WjpzgPuN
\MsTB|Z
波长:632.8nm {'NZ.
激光光束直径(1/e2):700um US+Q~GTA <C_jF 理想输出场参数 Lco~,OE
Ye\rB\-
rxVanDb=W
直径:1° cpe+XvBuK
分辨率:≤0.03° 4~ q5,^kgB
效率:>70% )YYf1o[+
杂散光:<20% :iK(JE`
qaqBOHI6G rDD:7*z 2.设计相位函数 j?A/# ED2a}Tt>Z ",p;Sd
H~oail{EQ
相位的设计请参考会话编辑器 XQrF4l
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 _- [''(E
设计没有离散相位级的phase-only传输。 2n,*Nd`
^Xuvy{TkPH 3.计算GRIN扩散器 jk"`Z<j~ 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。 XpIklL7 最大折射率调制为△n=+0.05。 P!~MZ+7#& 最大层厚度如下: %OtFHhb -<c=US 4.计算折射率调制
jPC[_g Qwz}B 从IFTA优化文档中显示优化的传输 ~<P
0]ju
bo<~jb{ 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 NO2XA\ t#yk->, ^aIPN5CK 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 PUz*!9HC 5(Cl1Yse=r ]fm'ZY&
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 3ovWwZ8&
UN7EF/!Zz #m lS}~n 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 g-qP;vy@"q \Lq h j BoA/6FRi[
k=2Lo
数据阵列可用于存储折射率调制。 T`/AY?#
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 <i<J^-W
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 %`k6w3qI
he#J|p
5.X/Y采样介质 |D'4uN8\ ~aw.(A?MI
2;xIL] GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 S,D8F&bg 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 1ofKt=|= 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 gwNq
x" 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 Tb A}BFT` kM!kD4& OL5v).Bb
5Y?L>QU"
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 o-;E>N7t
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 6L:x^bM
应该选择像素化折射率调制。 m 2-Sx
xE1 eT,
<DpevoF
优化的GRIN介质是周期性结构。 R|JC1f8P5
只优化和指定一个单周期。 kTKq/G,Ft
介质必须切换到周期模式。周期是 sPd Gw~{
1.20764μm×1.20764μm。 kSC}aN' vVj 6.通过GRIN介质传播 Kj V:| VzBqjE_ A+HF@Uw}^
^*S ,xP
通过折射率调制层传播的传播模型: 6Vww;1J
- 薄元近似 u,F nAh?"
- 分步光束传播方法。 >d~WH@o`G
对于这个案例,薄元近似足够准确。 ?:Mr=]sD
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 I6~pV@h^=
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)。 oV)~@0B&0
QFfK0X8cC 7.模拟结果 KuWWUjCE Yaj0;Lo[wt 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
-8'C\R|J+
8.结论 J~=n`pW
_\=`6`b) VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 qd+h$ "p 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 n 9\
C2r 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 jQk*8 Kqun^"Df
og4UhP^UET QQ:2987619807 .e3NnOzyxS