教程565(1.0) i~0x/wSl_ E+!A0!1 1.模拟任务 EAPjQA-B?
-)LiL 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。 sOUQd-!" 设计包括两个步骤: VW/ICX~"d - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 yrVk$k#6} - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 3BzC'nplm 设计相位函数是基于案例DO.002。在开始设计一个梯度折射率扩散器之前,我们迫切地推荐您先阅读这个案例。 A4>j4\A[M M\rZr3 .L#U^H| 照明光束参数 9O2??N7f
y}bliN7;1e
U1^3 &N8
波长:632.8nm f\U(7)2
激光光束直径(1/e2):700um +l) [A{ "vL,c]D 理想输出场参数 1HS43!
8%EauwAx
^ 9`O
^
直径:1° wXKg^%t\
分辨率:≤0.03° :'0.
效率:>70% s i=m5$V
杂散光:<20% 2{;~Bgd
^Ez`WP rctGa ,l 2.设计相位函数 T1[B*RwC k(23Zt] .:/[%q{k
[wv;CUmgc
相位的设计请参考会话编辑器 &cHA xker
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 i_<GSUTTr/
设计没有离散相位级的phase-only传输。 o<8SiVC2
eRm 9LOp 3.计算GRIN扩散器 yYN _]&ag 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。 &\>. j| 最大折射率调制为△n=+0.05。 Pof]9qE-y 最大层厚度如下: @h)Z8so 3K{G =WE$ 4.计算折射率调制 G A+#'R
c>.=;'2 从IFTA优化文档中显示优化的传输
'LW~_\ ~A$y-Dt'
将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 m4~>n( /n-!dXi f{+n$Cos 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 _oAWj]~rO =s/UF _JN :&`,T.N.vK
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 Mp,aQ0bNS
y1Op Z ]Mb:zs<r 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 Tx:S{n7& *wp>a?sG\ VbfTdRD-
7;r Jr&.)
数据阵列可用于存储折射率调制。 h;DLD8L
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 M T]2n{e
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 }=$>w@mJ
8d1r#sILI
5.X/Y采样介质 aaRc?b'/ 88g|(k/
b`&
:` GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 JrNqS[c/ 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 |{ TVW 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 Yc p<N>) 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 P={8qln,X G/4~_\YMq B0$ge"FK9
0'zX6%
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 eJ+@<+vr;x
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 Mem1X rBH
应该选择像素化折射率调制。 Ju"K"
,%d?gi"&
d:3OC&
优化的GRIN介质是周期性结构。 jeWI<ms
只优化和指定一个单周期。 e+O502]
介质必须切换到周期模式。周期是 ^^(!>n6r^
1.20764μm×1.20764μm。 4 zhg#
1
.Nfl@] 6.通过GRIN介质传播 ^u-;VoK "Ta"5XW "1z#6vw5a
T
)!kJ;vc
通过折射率调制层传播的传播模型: Pq3m(+gf
- 薄元近似 nA#N ,^Rr
- 分步光束传播方法。 RxO!h8
对于这个案例,薄元近似足够准确。 F2!]T =
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 s`I]>e
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)。 RN"Ur'+
6H^=\ 7.模拟结果 K+3+?oYKH Uu0 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
/Y0oA3am
8.结论 -(JBgM"
kK_9I (7c VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 UH`cWV Lpr 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 H: ]'r5sw 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 <%"o-xZq7C 2bAH)=
JmF:8Q3H QQ:2987619807 .f-s+J&ED