教程565(1.0) VMb r@9 YMfjTt@Q 1.模拟任务 +ew9%={zB
3r]N\c 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。 M8}t`q[-& 设计包括两个步骤: W&Pp5KR - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 AV:P/M^B - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 eh5j 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。 r~U/t~V=D "JJEF2e@Z L6E8A?>5rD 照明光束参数 B`i5lD
*eb2()B%
ubZcpqm?Q
波长:632.8nm AHl1{*
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激光光束直径(1/e2):700um }Rx`uRx\ 8O_0x)X 理想输出场参数 6x 8P}?
Od5I:p]N
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直径:1° TqN4OkCm/
分辨率:≤0.03° .,$<waGD
效率:>70% \n`)>-
杂散光:<20% @ky<5r*JU(
klwNeGF]N 02F[4c ~ 2.设计相位函数 T_=iJ: Q M)v4>Rw+ 1YxG<K]
a][QY1E@?
相位的设计请参考会话编辑器 \8e27#PJR
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 H:jx_
设计没有离散相位级的phase-only传输。 +'f+0T\)
H$o=kQN 3.计算GRIN扩散器 }aC@o v]2 GRIN扩散器应该包含一个1mm厚度石英玻璃作为基板,和一个折射率调制的丙烯酸薄层。 ,2C{X+t 最大折射率调制为△n=+0.05。 (yB)rBh>n 最大层厚度如下: g!*5@k|C U'K{>"~1a 4.计算折射率调制 ?cRGdLP'D yoc;`hO- 从IFTA优化文档中显示优化的传输 iF#|Z$g-( FC BsC# 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 |*5803h b)1v:X4Bv= AZgeu$:7p< 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 ccPTJ/%$ jF r[T ~aZy52H_#.
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 vdt ":
:psP|7%| ZD(VH6<g% 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 D{) K00mm P56B~M_ a6<UMJ
R5KOai!
数据阵列可用于存储折射率调制。 yJRqX]MLA
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 6";ew:Ih^
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 *\!>22*
`EJ.L6j$'
5.X/Y采样介质 U-mZO7y! EpsjaOmAF
KyQd6 1 GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 h%*@82DKK 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 ](2\w9i% 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 >=+:lD 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 818,E HZJ)q`1E &h<\jqN/
B}U:c]
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 }gR!]Cs)^
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 *&nIxb60b{
应该选择像素化折射率调制。 `:>N.9'o
|mp~d<&
bK69Rb@\A
优化的GRIN介质是周期性结构。 e\7AtlW"
只优化和指定一个单周期。 m*f"Y"B.1I
介质必须切换到周期模式。周期是 T?+%3z}8
1.20764μm×1.20764μm。 D<wz%* V<&^zIJUR 6.通过GRIN介质传播 RoLN# h; "pAE z55g'+Kab
xMr=tU1C
通过折射率调制层传播的传播模型: r>;(\_@
- 薄元近似 9pMXjsE
- 分步光束传播方法。 _X]\#^UiO2
对于这个案例,薄元近似足够准确。 /:. p{y
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 8quH#IhB
场采样必须设置为手动模式并且采样距离为4.5μm(半像素尺寸)。 N eC]MW
8c3/n 7.模拟结果 -SlAt$IJ X@pcL{T! 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
k((kx:
8.结论 f!K{f[aDa
m8,jV R VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 I1 +A$<Fa 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 [R(d Cq> 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 %$6?em_ me
YSW
O[j$n QQ:2987619807 's\rQ-TV