教程565(1.0) w+)${|N?
\s)MNs 1.模拟任务 w-K A~
S_P&Fv 本教程将介绍设计和分析生成Top Hat图案的折射率调制扩散器图层。 XoKgs, y4 设计包括两个步骤: [G}dPXD - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 Nc\DXc-N
- 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 ~B;}jI]d[ 设计相位函数是基于案例DO.002。在开始设计一个梯度折射率扩散器之前,我们迫切地推荐您先阅读这个案例。 p1UloG\ &>jz[3 )E9!m 照明光束参数 Lz 1.+:Ag
+=($mcw#[
oMbd1uus
波长:632.8nm *:L"#20:R
激光光束直径(1/e2):700um BN 9e S T?1BcY
理想输出场参数 >=N-P<%
:
@|Rj_S;
eo]nkyYDP
直径:1° KrGl}|
分辨率:≤0.03° yj:@Fg-3g
效率:>70% i@rtt
M
杂散光:<20% 2y`h'z
S^%3Vf} mx9vjWfy 2.设计相位函数 sC3Vj(d!i {!2K-7; v2x+_K}J
ai<qK3!O
相位的设计请参考会话编辑器 7i" b\{5
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 /9_%NR[
设计没有离散相位级的phase-only传输。 2^'Ec:|f
lj<Sa 3.计算GRIN扩散器 EXSJ@k6=8s 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。 ]aPf-O* 最大折射率调制为△n=+0.05。 0qN`-0Yk 最大层厚度如下: O\<zQ2m f/Y&)#g>k 4.计算折射率调制 EDnNS %,[,mW4l 从IFTA优化文档中显示优化的传输 5UQ{qm*Q mu\1hKq;B 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 Z1fY' f V*n$$-5
1- X.<3/ 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 ~xqiasE#K T";evM66 i:YX_+n
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 B?BOAH
s*rR>D: 1]/;qNEv 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 d[6 'w ? 2Hd\>{* =q VT
XZ%[;[
数据阵列可用于存储折射率调制。 (u tP@d^
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 `}ak]Z_
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 9n(68|^$
5 tKgm /
5.X/Y采样介质 0d+n[Go+S Pg}QRCB@
(xo`*Q,+ GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 >5t!
Xt 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 I0x)d` 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 v*V(hMy 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 @XJ7ff& -*7i:mg BWxfY^,'&6
~u%$ 9IhM
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 azZtuDfv
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 6:(s8e
应该选择像素化折射率调制。 1Le8W)J
kl]V_ 7[
e%e.|+
优化的GRIN介质是周期性结构。 8-@@QZ\N
只优化和指定一个单周期。 X$UK;O
介质必须切换到周期模式。周期是 {m*lt3$k
1.20764μm×1.20764μm。 P;.roD9
anSZWQ 6.通过GRIN介质传播 l,J>[Q`< 8gavcsVE[ ?EC\.{
}Nr6oUn
通过折射率调制层传播的传播模型: &.E/%pQ`
- 薄元近似 X|\`\[
- 分步光束传播方法。 ]$drBk86bh
对于这个案例,薄元近似足够准确。 #HV5M1mb
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 2,:{ 5]Q$
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)。 g)6>=Qo`8E
ou-#+Sdd 7.模拟结果 68j1svz9 <P#BQt f 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
=6U5^+|d
8.结论 m}z6Bbis 0
^# #j
{h7 VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 {_b2!!p 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 sl-wNIQ 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 curYD~7 [\3ZMH
*
q;#AlquY @ QQ:2987619807 -Kg.w*\H7/