教程565(1.0) 0b['{{X( /='Q-`?9 1.模拟任务 -2(?O`tZ
BMqr YW 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。 Eg8b|!-')8 设计包括两个步骤: |KY-kRN7 - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 z~==7:Os - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 |f/Uzd ~ 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。 _]- 4UA- C"$~w3A k vCNq2l^CW 照明光束参数 I ~^Xw7
[$pb
Zw _aeJ
波长:632.8nm 00{a}@n
激光光束直径(1/e2):700um lHDZfwJ&C1 g cB
hEw 理想输出场参数 `SOQPAnK+;
?@7!D8$9
_RbM'_y+E
直径:1° SM%/pu;
分辨率:≤0.03° {}rnn$HQe
效率:>70% lSlZ^.&
杂散光:<20% tv`b##
.ZV='i()X N{~P}Sw 2.设计相位函数 oK
7:e~ TLp2a<Iy wy
.96
Vo+.s#wN`h
相位的设计请参考会话编辑器 xm1'
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 4/k`gT4
设计没有离散相位级的phase-only传输。 K0>+-p oL
!>D[Y 3.计算GRIN扩散器 H(tC4'tA 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。 Qe\vx1GRLH 最大折射率调制为△n=+0.05。 W G@3+R>{ 最大层厚度如下: s^SU6P/] {I0U 4] 4.计算折射率调制 09trFj$L I>JE\## ^n 从IFTA优化文档中显示优化的传输 y.}{KQ"a* ,|3_@tUl 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 Rd5-ao4 #z
_<{'
P" 7}y@VO6] 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 (QL:7 CLk,]kA'r B@NBN&Fr
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 cm_5,wB(w
ACi,$Uq6R ot[ZFF\ 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 [Eccj`\e g Ez"*',( gzn:]Y^
LU+SuVm
数据阵列可用于存储折射率调制。 ZSwuEX
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 =}kISh
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 dKCl#~LAI'
4x(m.u@
5.X/Y采样介质 sve} ent LAo$AiTUR{
R`E:`t4G GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 ?bt;i>O\ 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 @'):rFr@F 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 {6GX
?aw' 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 (]T[n={Y
6?*Do wdfbl_`T
FeMgn`q
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 T#i;=NP"
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 LH)1IGAx2y
应该选择像素化折射率调制。 *?d\Zcj85[
JbL3/h]
sR>>l3H
优化的GRIN介质是周期性结构。
[?|yQ x
只优化和指定一个单周期。 r7g@(K
介质必须切换到周期模式。周期是 :wXiz`VH
1.20764μm×1.20764μm。 LKp;sV #n{4f1TZ 6.通过GRIN介质传播 >
^zNKgSQ fdX|t"oz $Wj{B@k
5,##p"O(
通过折射率调制层传播的传播模型: Hzm_o>^KC
- 薄元近似 ;Ivv4u
- 分步光束传播方法。 2t_g\Q
对于这个案例,薄元近似足够准确。 Zv!XNc!"$y
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 l7jen=(Zb;
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)。 \A011R&
M1Ff ,]w 7.模拟结果 {*F
=&D TP {\V>*Yz 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
?!U.o1
8.结论 }q]*aADe
E56 VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 Um\HX6 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 &U?4e'N)T 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 U)Hc7%
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ZCj1Cz]"l< QQ:2987619807 n
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