教程565(1.0) i2}=/ Ta\8>\6 1.模拟任务 {S"
'"fU2M<. 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。 ?]:EmP 设计包括两个步骤: 2:HP5 - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 $s(4?^GP - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 y7IbE 设计相位函数是基于案例DO.002。在开始设计一个梯度折射率扩散器之前,我们迫切地推荐您先阅读这个案例。 !_z<W~t" ])ALAAIc- -k[tFBlw 照明光束参数 Or#+E2%1E
i_'R"ob{S
k5%0wHpk =
波长:632.8nm 'UXj\vJ3E
激光光束直径(1/e2):700um Q~Sv2 Jn@Mbl 理想输出场参数 N"
Jtg@w
V=zM5 MH2
L[D/#0qp
直径:1° 6v2RS
分辨率:≤0.03° 2*FWIHyf
效率:>70% ?(NT!es
杂散光:<20% QOh w
+?5Uy*$ gC_s\WU 2.设计相位函数 >upXt? 77&^$JpM qnk,E-
xlPcg7
相位的设计请参考会话编辑器 vrm{Ql&
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 =y-!k)t
设计没有离散相位级的phase-only传输。 lgjoF_D
k.=S+#"} 3.计算GRIN扩散器 Ubw!/|mi GRIN扩散器应该包含一个1mm厚度石英玻璃作为基板,和一个折射率调制的丙烯酸薄层。 ?<yq 2`\4O 最大折射率调制为△n=+0.05。 Puth8$ 最大层厚度如下: [>M*_1F 4z0R\tjT 4.计算折射率调制 ;/)Mcx] n ),y!<\oQ 从IFTA优化文档中显示优化的传输 bUAR<R'E
u5{5ts+: 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 10l1a4 X~)V )'R v1"g!%U6 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 ) (?UA$" 32bkouq v-7Rb)EP
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 UU;-q_H6
gGI#QPT`X 5fj 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 JJ
N(M*; EYJ i6# WDoKbTv
|?fW!y
数据阵列可用于存储折射率调制。 V$Xl^# tN
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 &`
00/p
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 {sna)v$;
FUzMc1zy|
5.X/Y采样介质 Dc&9emKI M]4 =(Vv+5
)ZgER[ GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 V$-~%7@>;9 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 ].k+Nzf_ 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 J2oWssw" 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 *b6I%MZn ~3'OiIw1@ >TlW]st
n2jvXLJq
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 f- k|w%R@
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 c+Q.?vJ
应该选择像素化折射率调制。 ySixYt
=YXe1$ $
t> x-1vf%
优化的GRIN介质是周期性结构。 ?2?S[\@`0U
只优化和指定一个单周期。 ]M+VSU
介质必须切换到周期模式。周期是 zldfRo\wl
1.20764μm×1.20764μm。 l}Q"Nb) QX/X {h6 6.通过GRIN介质传播 V>FT~k_" cD'HQ3+ v.l7Q
?u_gXz;A
通过折射率调制层传播的传播模型: !^)wPmk
- 薄元近似 tp6csS,
- 分步光束传播方法。 X6LhM
对于这个案例,薄元近似足够准确。 tT@w%Sz57N
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 "wnpiB}
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)。 Ge^zX$.'
)h>\05|T 7.模拟结果 7K>D@O QQg8+{> 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
BR& Aq
8.结论 kCaO\#ta
vU_d=T%$ VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 v"P&`1=T 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 b 0LGH.
z4 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 &v5G92 ]6$,IKE7
"3{#d9Gs QQ:2987619807 @uI?