教程565(1.0) /n-!dXi ~U$ioQy< 1.模拟任务 ~b;u1;ne
WinwPn+9 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。 EaN1xb(DYa 设计包括两个步骤: =+ALh- - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 >& `;@ZOH - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 #Pr
w2u 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。 9gQ
]!Oq :TkR]bhm 2C[xrZa^ 照明光束参数 /0z#0gNp
=" ;G&)H-
kxWcWl8
波长:632.8nm S2<evs1d
激光光束直径(1/e2):700um `RHhc{ 88g|(k/ 理想输出场参数 b`&
:`
zTS P8Q7
":W$$w<
直径:1° CKy/gTN
分辨率:≤0.03° \w@V7~vA
效率:>70% JxmFUheLt
杂散光:<20% (,^jgv|I
UiQF4Uc" mTgsvC 2.设计相位函数 [5i}C
K_= +[Bl@RHe^ ~sMEfY,p
R4g;-Ci->
相位的设计请参考会话编辑器 lcfX(~/m^
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 H7CWAQPfj
设计没有离散相位级的phase-only传输。 =g{Hs1W
4 zhg# 3.计算GRIN扩散器
1
.Nfl@] 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。 ^u-;VoK 最大折射率调制为△n=+0.05。 -=4{X
R3 最大层厚度如下: ~djHtd> m5
l,Lxj 4.计算折射率调制 z$Z{ LR
s6(bTO. 从IFTA优化文档中显示优化的传输 A;Av0@w )QAS 7w#k 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 U0@Qc}y R
"qt}4m d^qTY?k. 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 Ft<B[bQ Lq]t6o] kK_9I (7c
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 W0k7(v)
]S7>=S g).IF. 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 cceh`s=cU Ctx{rf_~ H8V@KB
w`X0^<Fv
数据阵列可用于存储折射率调制。 89P'WFOFK
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 CZDWEM}
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 g=e~YM85
L XHDX
5.X/Y采样介质 8;$zD]{D1 1 Szv4
)7 M GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 COH9E\ZGF 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 p-kug]qX 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 Mz: "p. 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 >~*}9y0$ dmPAPCm%y :&J1#% t
GQ6~Si2
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 $ Gs|Z$(
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 +wGFJLHJ
应该选择像素化折射率调制。 5
51p*
B2
NeR1}W
@y8)
"m"
优化的GRIN介质是周期性结构。 ~;vt{pk
只优化和指定一个单周期。 kE854Ej
介质必须切换到周期模式。周期是 !|~yf3
1.20764μm×1.20764μm。 AHet,N ]ASTw(4 6.通过GRIN介质传播 #Q/xQ`+|. YQ`88z ^_t7{z%sA[
r#NR3_@9
通过折射率调制层传播的传播模型: B3W2?5p
- 薄元近似 D-Q54 "^3
- 分步光束传播方法。 IHwoG(A~<
对于这个案例,薄元近似足够准确。 o?5;l`.L}
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 %mRnJgV5k
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)。 }BAe
9a]J Q 7.模拟结果 (97&mhs3 $GQ{Ai:VwF 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
juB /?'$~
8.结论 _-z;
"c*#ZP VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 5`)[FCQ 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 T/P
可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 R'$1,ie 7T?T0x3>
Ygc.0VKMR QQ:2987619807 a0PClbf2.