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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-11-05
    教程565(1.0) A,og9<+j-  
    $Us@fJr  
    1.模拟任务 E*I]v  
    f|G7L5-  
     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。 87Uv+((H  
     设计包括两个步骤: \}Wkj~IX  
    - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 $ i&$ZdX  
    - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 Cei U2.:U  
     设计相位函数是基于案例DO.002。在开始设计一个梯度折射率扩散器之前,我们迫切地推荐您先阅读这个案例。 w2,T.3DT  
    b(yO  
    v-gT 3kJ  
    照明光束参数 ?% X9XH/!  
    6nfkZvn  
    iR_Syk`G*A  
    波长:632.8nm otIJ[Mvyq  
    激光光束直径(1/e2):700um
    Y1'.m5E  
    E 5t+;vL~  
    理想输出场参数 Hb+#*42v  
    oU@ljSD  
    uy9B8&Sr  
    直径:1° KVcZ@0[S  
    分辨率:≤0.03° 0V#t ;`Q3  
    效率:>70% h]MVFn{  
    杂散光:<20% YKg[k:F  
    by U\I5  
    SN{*:\>,  
    2.设计相位函数 7 h1"8#X  
    s4gNS eA  
    r^E]GDz  
    :]^P ^khK  
     相位的设计请参考会话编辑器 ]Z-oUO Z<k  
     Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 z;C=d(|nN  
     设计没有离散相位级的phase-only传输。 ]`sIs= _[  
    6{$dFwl  
    3.计算GRIN扩散器 iW}l[g8sw!  
     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。 bVeTseAG  
     最大折射率调制为△n=+0.05。 MH.,s@  
     最大层厚度如下: :2pBv#\"qk  
    {?mQqoZ?.  
    4.计算折射率调制 Uo}&-$B  
    7Hl_[n|  
    从IFTA优化文档中显示优化的传输 V"H 7zx  
    b H?qijrC  
     将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 >NRz*h#  
    klJ[ {p  
    ?GNF=#=M  
     生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 z>33O5U  
    "-n%874IT  
    E)O|16f|>  
     乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 9I\3T6&tr  
    ZGpTw[5ql  
    .Sr:"SrT  
     将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 iEviH>b5  
    UB$`;'|i  
    3rdfg  
    p$nK@t}  
     数据阵列可用于存储折射率调制。 2-V)>98  
     选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 XLmMK{gs  
     插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 %Sn6*\z  
    *fl{Y(_OO  
    5.X/Y采样介质
    )6>|bmpU  
    9V;$v  
    As+;qNO  
     GRIN扩散器层将由双界面元件模拟 +qUkMx  
     这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 RF5q5<0  
     元件厚度对应于层厚度12.656μm。 `GQiB]Z  
     折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 aGe(vQPi9  
    !wd'::C  
    VL7S7pb_  
    k&A7alw  
     基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 AM[jL'r|  
     折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 %i&/$0.8  
     应该选择像素化折射率调制。 i.t9jN  
    >4/L-y+  
    28R>>C=R  
     优化的GRIN介质是周期性结构。 rj,K`HD  
     只优化和指定一个单周期。 43>9)t  
     介质必须切换到周期模式。周期是 Y#lk!#\Y  
    1.20764μm×1.20764μm。
    adI!W-/R:  
    WY"Y)S  
    6.通过GRIN介质传播 Fi'M"^:r {  
    x_<bK$OU  
    30?LsYXL62  
    'cZMRR c <  
     通过折射率调制层传播的传播模型: )[^y t0%  
    - 薄元近似 "%E-X:Il#  
    - 分步光束传播方法。 m-ph}  
     对于这个案例,薄元近似足够准确。 #P%1{l5m  
     在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 E69:bQ94u  
     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)。 !ww:O|0  
    G#w^:UL  
    7.模拟结果 $_RWd#Q(  
    A<SOT>m]  
    角强度分布
    (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
    a|QE *s.  
    8.结论 5wH54g j}  
    .Iw ur;/\  
     VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 :}@C9pqr2  
     优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 /5Zp-Pq  
     可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 mDQEXMD  
    QqiJun_m  
    @S}/g/+2  
    QQ:2987619807 1Xy8|OFc[  
     
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