教程565(1.0) x2j/8]'o ]]J#7L# 1.模拟任务 {t844La"
e8d5(e 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。 aCU7w5 设计包括两个步骤: PPwxk; - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 y wW-p. - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 A*7Io4e! 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。 qJ{r!NJJ
8 <qbZG}u 8!u/
照明光束参数 wJ80};!
93Mdp9v+i
' "ZRD_"
波长:632.8nm Y<p zy8z
激光光束直径(1/e2):700um -1jjB1 |8&-66pX 理想输出场参数 M1AZ}bc0]
6}VUD
-}B
.9T.3yQ
直径:1° o &BPG@n
分辨率:≤0.03° hAV2F#
效率:>70% 4R&*&GZ#
杂散光:<20% hlAR[ ]
KWFyw>*) Sk8%(JD7 2.设计相位函数 y#]}5gJ gB(9vhj$ &mh Ln4^
|7rR99
相位的设计请参考会话编辑器 p>k]C:h
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 KqN!?anPr
设计没有离散相位级的phase-only传输。 r_4TtP&UW
i Td-n9 3.计算GRIN扩散器 #V<`U:. 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。 ;EK(b 最大折射率调制为△n=+0.05。 q<-%L1kc1 最大层厚度如下: mWNR( ()v yJnPD/i 4.计算折射率调制 _ymJ~MK $Llta,ULE 从IFTA优化文档中显示优化的传输 |WB"=PE ^[ET&" 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 Y{,2X~ 7 j h;
9
[ `Jn,IDq 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 n4^*h4J7 N1PECLS? 6dF$?I&
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 <e'P%tG'
:FnOS<_B 6H0W`S0a 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 {5SfE$r +Qt[1Xq O4T'o.
mRCHrw?WG
数据阵列可用于存储折射率调制。 d{W}p~UbH
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 /v5qyR7an
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 i#k-)N _$
~NxEc8Y
5.X/Y采样介质 KL
"Y!PN: ])C>\@c6Gm
for{ GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 ]5N zK=2{ 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 9J?W '8s5 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 26M~<Ic 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 "r@G@pe rw&y,%2 (s088O
T:U4:"
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 =Ci13< KQ
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 Rxx>{+f4M
应该选择像素化折射率调制。 )Lb72;!?
.?f:Nb.O
d]MGN^%o
优化的GRIN介质是周期性结构。 }?J~P%HpF
只优化和指定一个单周期。 r]0(qg
介质必须切换到周期模式。周期是 57U%`
1.20764μm×1.20764μm。 f4
Q(
1(C ^1.7Juvb 6.通过GRIN介质传播 va^0JfQ R3?:\d{ QTYYghz
qp\BV #E
通过折射率调制层传播的传播模型: X($6IL6m
- 薄元近似 Ih()/(
- 分步光束传播方法。 QhCY}Q?X
对于这个案例,薄元近似足够准确。 v{.\iIg N
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 &
N;pH
场采样必须设置为手动模式并且采样距离为4.5μm(半像素尺寸)。 @HvScg*Y
{|XQO'Wg 7.模拟结果 z>|)ieL (`pNXQ0n 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
awFhz 6
8.结论 ywEDy|Wn$~
R4SxFp VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 9Eg&CZ,9$D 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 { V0>iN:~S 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 0V3gKd7 SW#BZ3L
H UkerV QQ:2987619807 7b46t2W<