教程565(1.0) ;c/|LXc\ S^8C\ E 1.模拟任务 '!hA!eo>J
x>]14bLz 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。 gTM*td(~^ 设计包括两个步骤: }O+a - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。
}OsAO - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 5V $H?MW> 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。 %#jW !=3Ce3- Nc da~h
Q 照明光束参数 bo-AM]
/g`!Zn8a
WR.>?IG2E
波长:632.8nm cb3Q{.-.#
激光光束直径(1/e2):700um uGc0Lv4i/ ez-jVi-Fi 理想输出场参数 j&N {j_M
d :vuRK4+
c:[8ng 2v
直径:1° #FhgKwx
分辨率:≤0.03° "-
?uB Mz
效率:>70% p9y@5z
杂散光:<20% 'PqKb%B|
j[RY &} rmDx 2.设计相位函数 1a]P+-@u[ %MM)5MsB v,L@nlD]
*UZd!a)
相位的设计请参考会话编辑器 Be~'@
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 'lMDlTU O
设计没有离散相位级的phase-only传输。 Y6[O
s1
AX] cM)w 3.计算GRIN扩散器 Qx_]oz]NY 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。 b{Bef*`/ 最大折射率调制为△n=+0.05。 4M)oA|1w 最大层厚度如下: pV(qan, 20
Z/Y\ 4.计算折射率调制 u*m|o8 0aqq*e'c 从IFTA优化文档中显示优化的传输 4J{W8jX =.]{OT 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 IcA]B?+ 3De(:c)@ dAr=X4LE 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 ILIv43QKM( vhGX& =X;h _GQ
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 n#S?fsQN
%w;wQ_ (5l'?7 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 98Y1-Z^ . 717OzrF}A? j6dlAe
+62}//_?
数据阵列可用于存储折射率调制。 lxfv'A
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 Rjn%<R2nW
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 F*JbTEOn
i.0d>G><@
5.X/Y采样介质 RN2z/FUf %RIlu[J
w$0*5n>) GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 >-j([% 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 AHzm9U @ 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 w:9M6+mM^ 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 |F +n7 .\+c{ a/n~#5-
>?jmeD3u
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 iSNbbu#
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 r-_-/O"l
应该选择像素化折射率调制。 kvN<o-B
w19OOD
R(s[JH(&
优化的GRIN介质是周期性结构。 {8556> \~
只优化和指定一个单周期。 ~m4LL[
介质必须切换到周期模式。周期是 ]l}bk]
1.20764μm×1.20764μm。 nT7]PhJ kyf(V)APPu 6.通过GRIN介质传播 o QR?H \j4!dOGZ *G[` T%g
xLP8*lvy
通过折射率调制层传播的传播模型: USJ4Z
- 薄元近似 X([@}ren
- 分步光束传播方法。 tm.&k6%
对于这个案例,薄元近似足够准确。 v}=pxWhm
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 Ym#io]
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)。 ~FVbL-2
P]7s1kgaS 7.模拟结果 OI:T#uk5 0zk054F' 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
dKmPKeJM
8.结论 0R;`)V\^
orFB*{/Z VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 E O " 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 X{iidTW`xv 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 ]UrlFiR ppu<k N
y2PxC. - QQ:2987619807 @"iNjqxh