教程565(1.0) k
9_`(nx ?3/qz(bM 1.模拟任务 ]N/=Dd+|
7dN*lks 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。 pg6cF 设计包括两个步骤: :>rkG?NfL - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 g6yB6vk - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 ?Lx24*5% 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。 0^v`T%|fTX # ncRb imVo<Je7z( 照明光束参数 1]d!~
3(``#7
<NHH^M\N
波长:632.8nm Tg7an&#
激光光束直径(1/e2):700um +*\u :n 3_C|z,\: 理想输出场参数 y>S.?H:P
c|f<u{'
gBd]B03
直径:1° R%Hi+#/dr-
分辨率:≤0.03° !:)s"|=
效率:>70% [m->5H
杂散光:<20% r^2p*nr}
pk>^?MO PG2: ~$L0 2.设计相位函数
mR!1DQ.\< Plc-4y1 )tG\vk=@
+|*IZ:w)
相位的设计请参考会话编辑器 8aZ=?_gvT
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 bUs0 M0y
设计没有离散相位级的phase-only传输。 G%BjhpL
;$HftG>B 3.计算GRIN扩散器
3Nl <p"= 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。 QZ!Y2Bz(4 最大折射率调制为△n=+0.05。 1eA7>$w}[ 最大层厚度如下: 6d:zb;Iz ;i4Q| 4.计算折射率调制 GeI-\F7b 5sdn[Tt## 从IFTA优化文档中显示优化的传输 G`+T+ K~uXO 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 {baq+ W'els)WJ|x ht|z<XJ 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 57aXQ8u{ Mc@e0 M\vwI"
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 vx\r!]
`Nv=B1 ysJQb~2q 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 ?yZ+D z\ $': E\*ICb IO wj>t
#:jHp44J
数据阵列可用于存储折射率调制。 [v7F1@6b
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 H[m:0eF'5
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 ^/uA?h:]\
czA5n
5.X/Y采样介质 WJ$bf(X* 2iHUZzz\
,NOsFO-`< GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 ks&*O!h 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 @#<D ^" 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 -^K"ZP1 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 q6@Lp^f ]99|KQ<s 0\H\lKcK
yZ
@"\Z!
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 \4&fxe
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 kh!FR u h
应该选择像素化折射率调制。 }bs+-K
Bz^jw>1b
O $LfuL
优化的GRIN介质是周期性结构。 1!ii;s^e
只优化和指定一个单周期。 VQ"hUX8
介质必须切换到周期模式。周期是 5rwu!Y;7*
1.20764μm×1.20764μm。 v;BV@E0}x f6EZ(
v 6.通过GRIN介质传播 lyIl-!| t
4PK}>QW 6,o~\8ia
"K ~
通过折射率调制层传播的传播模型: wZG\>9~
- 薄元近似 DD7h^-x
- 分步光束传播方法。 T,7Y7c/3V
对于这个案例,薄元近似足够准确。 1uG"f<TsR
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 jDKO}
bQ
场采样必须设置为手动模式并且采样距离为4.5μm(半像素尺寸)。 yGI;ye'U
qJ;jfh! 7.模拟结果 a<@1-j< 7[w,:9& } 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
m/Oh\KlIl
8.结论 U [*FCD!~
]"J~:{, d VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 b+,';bW 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 lAi6sPG)0 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 "*($cQ$v YT8vP~
FFV `P QQ:2987619807 ,eOB(?Ku