教程565(1.0) P-lE,X
JMYM}G 1.模拟任务 P^bcc
DvXbbhp 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。 )x&}{k6 % 设计包括两个步骤: kF *^" Cn - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 !bD`2m[Q - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 RiAY>: 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。 iu.+bX|b a@WSIcX*W }3mIj<I1; 照明光束参数 `_&7-;)i*\
,`< [ej
&mp@;wI6@
波长:632.8nm JS1''^G&.
激光光束直径(1/e2):700um oBTRO0.s+ 6tmn1: 理想输出场参数 i(XqoR-x
KGb3n;]
R`|GBVbv
直径:1° hGvuA9d~
分辨率:≤0.03° KC{HX?
效率:>70% /\M3O
杂散光:<20% q6v%HF-q4
vSy#[9} Obu>xK( 2.设计相位函数 JB= L\E} u($y<Q)= g&V1<n\b+
{wx!~K
相位的设计请参考会话编辑器 OL|UOG
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 M7;P)da
设计没有离散相位级的phase-only传输。 @{!c [{x,T
{` Lem 3.计算GRIN扩散器 J0M7f] 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。 \{[Gdj` 最大折射率调制为△n=+0.05。 aJ1<X8 最大层厚度如下: N&t+*kF_ dRXF5Ox5K} 4.计算折射率调制 3Vl?;~ :5 SXA_P{j&a 从IFTA优化文档中显示优化的传输 2!b+}+: Q}M%
\v 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 D
f H>UA +," /z\QO
.* xaI+: 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 EnGVp<6R EI*B( UmSy p\i
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 $5`P~Q'U
c_li.]P j\D_Z{m2 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 *94<rlh{"
W"_")V=QBz OFTyN^([@
c1?_L(
数据阵列可用于存储折射率调制。 E
hROd
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 p] V
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 %(,Kj
~0
;{79d8/=
5.X/Y采样介质 #%xzy@` wtCz%!OYB
"RH pj3 si GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 Pvq74?an` 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 9"3 7va 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 <0r2m4z 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 90oG+T4 |gW>D=rkj 0wCJNXm
WKib$(%f6
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 #MbkU])
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 F(J6 XnQ
应该选择像素化折射率调制。 %- W3F5NK
r
wtU@xsD
v&p|9C@
优化的GRIN介质是周期性结构。 3,2|8Q,((!
只优化和指定一个单周期。 RCSG.*% %I
介质必须切换到周期模式。周期是 iX]Vkx
1.20764μm×1.20764μm。 X\:;A { (*>%^ C? 6.通过GRIN介质传播 diF-`~ bhqBFiuhH wJs#rkW
,iKL
68
通过折射率调制层传播的传播模型: K!c "g,S
- 薄元近似 eM";P/XaX
- 分步光束传播方法。 WdEVT,jjh
对于这个案例,薄元近似足够准确。 n.&z^&$w\)
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 RjC3wO::
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)。 zO BLF|L=
^Oy97Y 7.模拟结果 v803@9@ !7C[\No( 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
X}@^$'W
8.结论 WC6yQSnY&
&M p??{g VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 5G!0Yy[' 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 &\8qN_` 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 7>#?-, B I!FIV^}Z(
.E H&GX QQ:2987619807 AgEX,SPP