教程565(1.0) 0AQ4:KV(Y 1WMZ$vsQUb 1.模拟任务 _f%s]
c]|vg=W 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。 |})s 0TU 设计包括两个步骤: Hloe7+5UD - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 ]H
n:c'aT - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 kzRvLs4xM 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。 7_1 Iadb y5j:+2|I OOSf<I*> 照明光束参数
pRobx
cpa" ,8
8/aJ4w[A
波长:632.8nm ;]-08lzO<4
激光光束直径(1/e2):700um aA|{r/.10K OCx'cSs-= 理想输出场参数 ;\0|1Eem`
HqWWWCWal
<\^o
直径:1° VxN#\Di&
分辨率:≤0.03° hH1Q:}a
效率:>70% ~DK.Y
杂散光:<20% )4ek!G]Rb
;-u]@35 d%P2V>P 2.设计相位函数 oWY3dc #,#_" Z{^!z
#7 O7O~
相位的设计请参考会话编辑器 $\P/
%eP
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 bPOPoq1#
设计没有离散相位级的phase-only传输。 daKZ*B|
#'&-S@/nQs 3.计算GRIN扩散器 ` 7iA?; GRIN扩散器应该包含一个1mm厚度石英玻璃作为基板,和一个折射率调制的丙烯酸薄层。 QlGK+I>y; 最大折射率调制为△n=+0.05。 K:U=Y$ x 最大层厚度如下: 8`*5[ L~~/ 1-p#}VX 4.计算折射率调制 #a}w&O"; -KGJr 从IFTA优化文档中显示优化的传输 :5~Dca_iU4 { }/ 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 )jL@GW g4WmUV#wp aftt^h 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 ,5c7jZ5H SdlO]y9E QgU]3`z"
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 _|C3\x1c
55O}S Us!P mHMsK}=~ 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 uY~mi9E K7&]|^M9 fh =R
{Ycgq%1>]
数据阵列可用于存储折射率调制。 tQzbYzGb7
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 Gk5'|s
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 hD5@PeLh
?/&X_O
5.X/Y采样介质 Nt8"6k_ *I?-A(e
N#M>2b<A/T GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 ia\Gmh 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 X40gJV< 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 |gA@$1+} 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 "T5jz#H#/ @~2k5pa mfZbo#KS#v
3|$?T|#B
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 &G%AQpDW5
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 ;0WAfu}#H
应该选择像素化折射率调制。 "-S!^h/v
"#wAGlH6>
Ut~YvWc9
优化的GRIN介质是周期性结构。 )b nGZ8h99
只优化和指定一个单周期。 ^kNVQJiZyG
介质必须切换到周期模式。周期是 x%X3FbF]
1.20764μm×1.20764μm。 LF.i0^#J A(&\wd 6.通过GRIN介质传播 G--vwvL %rs2{Q2k >
U3>I^Y
g s1
通过折射率调制层传播的传播模型: 5L6.7}B
- 薄元近似 aEdMZ+P.
- 分步光束传播方法。 Jy:@&c
对于这个案例,薄元近似足够准确。 Q']'KU.
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 ){GJgk|P
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)。 %pg)*>P h
0 D4 4 7.模拟结果 %+/v")8+? wa[J\lW 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
{C`M<2W]
8.结论
}kAE
?z)2\D VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 q#Otp\f 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 5Zc 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 o$bQ-_B` 2pHR $GZ2
5Qg*j/z? QQ:2987619807 :Dr4?6hdr