教程565(1.0) N}b^fTq ]78!!G[` 1.模拟任务 19Ww3PvQ;
zrRFn `B 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。 JJ?I>S N! 设计包括两个步骤: F2;:vTA> - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 \\:|Odd - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 &gn-Wb? 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。 =gjDCx$| :et#0! 8#X_# 照明光束参数 Vr=OYI'A
J;}3t!
j*400
波长:632.8nm "(`2eXRn
激光光束直径(1/e2):700um hJ*Ihwn| @;iXp>&& 理想输出场参数 !_~Uv xM+
UKtSm%\
&Z;_TN9[
直径:1° C\}/"
分辨率:≤0.03° qMP1k7uG)
效率:>70% tY+$$GSQj
杂散光:<20% C ^w)|2o}
TL0[@rr4 lCIDBBjy^ 2.设计相位函数 3qaMO#{M jlqv2V7=/ J !HjeZ
%m&@o~+
相位的设计请参考会话编辑器 V'G Ju
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 65TfFcQ<S
设计没有离散相位级的phase-only传输。 "6CMA0R
DinPxtT?a 3.计算GRIN扩散器 G[,Q95`w?< 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。 {"S6\%= 最大折射率调制为△n=+0.05。 %lw! e 最大层厚度如下: iW%8/$ //f 4.计算折射率调制 g}x(hF xSMt*]=9 从IFTA优化文档中显示优化的传输 k;ZxY"^ Y?d9l 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 9'[ N1Un.= x,n,Qlb !bnyJA 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 1}%B%*N aEt/NwgiQ @?
c2)0
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 RY9V~8|M
p-GAe,2q 5PT5#[ 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 T>`74B: vBcq_sbo yQNV@T<o
IZ/m4~
数据阵列可用于存储折射率调制。 nkfZiyx
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 m908jI_So
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 E>|: D
Jl3g{a
5.X/Y采样介质 S!v(+| ,Wbwg
T .FI'wy GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 ar9]"s+' 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 Jg}K.1Hs 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 ^(HUGl_ 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 _tTN G2 u&mS8i} ~Wo)?q8UY,
ngohtB^]
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 ?L&'- e@
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 },+wJ1
应该选择像素化折射率调制。 ="wzq+ U
{(U %i\F\
!$-\;<bZw
优化的GRIN介质是周期性结构。 #9-P%%kQ
只优化和指定一个单周期。 Od4E x;F
介质必须切换到周期模式。周期是 ?T9(Vw
1.20764μm×1.20764μm。 N ,8/Y +LM#n#T 6.通过GRIN介质传播 TJ q~)Bm 7Mb#O_eh NS%WeAf
}by;F9&B
通过折射率调制层传播的传播模型: 5[0
O'%$
- 薄元近似 h3LE>}6D
- 分步光束传播方法。 $,+O9Et
对于这个案例,薄元近似足够准确。 r\qj!
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 V-<GT?
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)。 h$4Hw+Yxs]
Zjbc3M5 7.模拟结果 [<DZ*|+ R"
;xvo* 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
+s- lCz
8.结论 Tb3J9q+ya
kY*rb_2j VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 &?mD$Eo 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 28 8XF9B^ 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 oD<kMK WI?oSE w
sCR67/ QQ:2987619807 )+:EJH~