教程565(1.0) 7_~ A*LM Ai/X*y:[? 1.模拟任务 @9/I^Zk
*)m:u : 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。 {FIzoR" 设计包括两个步骤: P&`%VW3E - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 ^'3c%&Zf3 - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 ^O|fw?, 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。 9r%fBiSk OG$n C `[H^` 照明光束参数 U>tR :)
#X Q/y} (
AVT% AS
波长:632.8nm -K|1w'E
激光光束直径(1/e2):700um Ow0>qzTg U4XW
Kwq 理想输出场参数 vF\>;pcT
RELNWr
{Y~>&B5
直径:1° tN#C.M7.'7
分辨率:≤0.03° yr\ClIU
效率:>70% h<9vm[ .
杂散光:<20% HZ3;2k
w=KfkdAJ*/ 8}n<3_ 2.设计相位函数 %q5dV<X'c <]Td7-n rLTBBvV
7hJX
相位的设计请参考会话编辑器 ]_C"A
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 RV~t%Sw^
设计没有离散相位级的phase-only传输。 8LV6E5Q
YsmRY=3 3.计算GRIN扩散器 ^E}?YgNp 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。 @a9.s 最大折射率调制为△n=+0.05。 8063LWV 最大层厚度如下: u
X,n[u FJn-cR.n 4.计算折射率调制 {
^o.f ]>M\|,wh 从IFTA优化文档中显示优化的传输 >zJHvb)b\ /&Q{B f 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 U7WYS8 T)P)B6q V]|X
,G 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 ,I"T9k-^ `r$7Cc$C 8 a]'G)(ts
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 )j;^3LiV3
gnJ8tuS fd[N]I3 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 m%0-3c( @gN"Q\;F \2@J^O1,
o`f^ m
数据阵列可用于存储折射率调制。 Pn!~U] A$%
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 7y$\|WG?!r
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 0AHQ(+Ap
<AU*lLZ
5.X/Y采样介质 FKO2UY#&7 .B]l@E-u
U:8[%a GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 JQ?`l)4 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 g}MUfl-L 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 hywcj\[ 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 ]g-%7g| #@FA=p[% ??F* Z" x
:)1"yo\
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 &nIu^,.
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 vRe{B7}p;
应该选择像素化折射率调制。 o2
ng
ZWkRoJXNi
k6C XuU
优化的GRIN介质是周期性结构。 k[@P526
只优化和指定一个单周期。 1<ag=D`F_"
介质必须切换到周期模式。周期是 JP8}+
1.20764μm×1.20764μm。 >!Yuef
<P ET.jjV 6.通过GRIN介质传播 6x^$W ]R +gd5& )JzY%a SP
gGMfy]]R
通过折射率调制层传播的传播模型: z>W:+W"o
- 薄元近似 Ay(p~U;gN*
- 分步光束传播方法。 7}&:07U
对于这个案例,薄元近似足够准确。 lp}S'^ y
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 SES.&e|!6
场采样必须设置为手动模式并且采样距离为4.5μm(半像素尺寸)。 <UGaIb
LGt>=|=bj 7.模拟结果 = Pv_,% hC2Fup1 @ 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
dJR[9T_OF
8.结论 irQ'Rm[
r,;ca6>5H VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 m?(8T|i 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 aDdxR: 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 ;MN$.x+ .?{no}u.
V}V->j* QQ:2987619807 t^'nh
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