教程565(1.0) 1RkN^FZOxq >\JPX 1.模拟任务 ]D6<6OB
s.z)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。 %jAc8~vW? 设计包括两个步骤: ,.Gp_BI - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 ic G 9x - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 )QAYjW!Z 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。 as:=QMV {tVA(&\< l&H-<Z.8m 照明光束参数 dwn|1%D
c<1$zQY!
Q}&'1J
波长:632.8nm P~(&lu/;P
激光光束直径(1/e2):700um !MSa - ZPf&4#| 理想输出场参数 R5sEQ| E
(
%sfwv
B~o3Z
直径:1° x.gz sd
分辨率:≤0.03° 5T/+pC$e=
效率:>70% -t_&H\_T
杂散光:<20% [CHN3&l-5S
z{R
Mb @Hj]yb5 2.设计相位函数 6?"Gj}|r @G&oUhS 0o/;cBH
A7QT4h&6
相位的设计请参考会话编辑器 ['(qeS@5O
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 d Np%=gIj
设计没有离散相位级的phase-only传输。 "4XjABJ4'
qRT5|\l 3.计算GRIN扩散器 uJ"#j
X 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。 ;4+z~7Je]^ 最大折射率调制为△n=+0.05。 Ez
<YD 最大层厚度如下: jhT/}"v zRh)q,Dt 4.计算折射率调制 ca
&zYXy Jn(|.eT| 从IFTA优化文档中显示优化的传输 ; <- f B{#Fm6 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 h<IAHCz;( 8f,",NCgc &*Z)[Bl 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 p7},ymQ|YQ b#709VHm T&dc)t`o
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 6\h*SBI?(
*"|f!t ;&b=>kPlZ 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 Y}vV.q =)#XZ[#F '<"%>-^Gn
j;Z
hI y
数据阵列可用于存储折射率调制。 %PVu>^
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 $hM9{
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 \hJLa
-6q7ze{@
5.X/Y采样介质 !ggHLZRlz 1\jj3Y'i'
5=s|uuw/ GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 MNfc1I_# 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 Mt4`~`6 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 #;2kN
& 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 r*7J#M / 8v)Z/R- 2V @ pt
CS^|="Zs
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 =+e;BYD#!
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 |$T?P*pI.
应该选择像素化折射率调制。 &WbHM)_n
FN0<iL
,|O|gh$s
优化的GRIN介质是周期性结构。 Lz-(1~o
只优化和指定一个单周期。 pfk)_;>,
介质必须切换到周期模式。周期是 voN, u>U
1.20764μm×1.20764μm。 -z/>W+k Dk~
JH9# 6.通过GRIN介质传播 l)Cg?9 %F*h}i CfLPs)\ACm
n%dh|j2u
通过折射率调制层传播的传播模型: e<{Ani0
- 薄元近似 V=GP_^F
- 分步光束传播方法。 Yu9(qRK
对于这个案例,薄元近似足够准确。 b<g9L4s
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 U,9=&"e b
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)。 ds+0y;vc
}8'bXG+ 7.模拟结果 6r5<uZ9w_X [MM`#!K% 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
p6{8t}
8.结论 7baQ4QY?n
grCz@i VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 5DeAH; 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 $T'lWD * 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 _nW#Cl~ ID=^497
gDsb~>rb| QQ:2987619807 cr{f*U6`