教程565(1.0) ^M9oTNk2 >R:+ml 1.模拟任务 So^`L s;S
)L!R~F
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。 @Otc$hj 设计包括两个步骤: +,[3a%c)H - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 q+z\Y? - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 {q)B@#p 设计相位函数是基于案例DO.002。在开始设计一个梯度折射率扩散器之前,我们迫切地推荐您先阅读这个案例。 g?VME]: NQJqS?^W&M
gh}AD1TN] 照明光束参数 B#MW`7c
iK]g3ew|
8?YW i
波长:632.8nm 9c^EoYpy-
激光光束直径(1/e2):700um 5% `Ul J9FNjM[qe 理想输出场参数 ZX;k*OrW
55DzBV
aX%Zuyny
直径:1° nnNg^<[k3
分辨率:≤0.03° w'0M>2
效率:>70% UT~2}B9fc
杂散光:<20% ;5k|gW
O-5U|wA @>@Nug2 2.设计相位函数 gk1S"H `Cf
en8 LwPM7S~ *
ewG21 q$
相位的设计请参考会话编辑器 c.Y8CD.tqL
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 Q/n.T0Z^
设计没有离散相位级的phase-only传输。 Nj_sU0Dt
"V0:Lq 3.计算GRIN扩散器 )JQQ4D 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。 A4FDR# 最大折射率调制为△n=+0.05。 ebe@.ZVSi 最大层厚度如下: *F*fH>?C# $tHwJ!<$& 4.计算折射率调制 j2 ^T:q[ ()#tR^T 从IFTA优化文档中显示优化的传输 &i^NStqu ?1:/
6 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 5{0>7c|. 8@KFln )[ pf@}4PN} 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 0r ;
nz]' B9Q.s ]C6[`WF
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 k3[h'.ps
]3,.g)U*m %OW9cqL>l 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 %Dls36F
z~e~K`S $A@3ogoS&
wLN2`ucC
数据阵列可用于存储折射率调制。 niEEm`"
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。
tW:/R@@
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 wv.Ulrpx.
6q[!X0u
5.X/Y采样介质 #K1BJ#KUt Y0yO`W4
Rfc&OV GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 UX'NJ1f 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 I/V )z9 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 FgQ_a/* 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 B H0#Q5 >_aio4j}r 1|WpKaMoq
hJo^Wo
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 nuO3UD3
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 ;#yu"6{
应该选择像素化折射率调制。 #f3 ;}1(
?)[zLnxc&
-V
u/TT0
优化的GRIN介质是周期性结构。 G(OT"+O,
只优化和指定一个单周期。 RD$tc~@UB
介质必须切换到周期模式。周期是 EdAR<VfleA
1.20764μm×1.20764μm。 4%fN\f q _] 6.通过GRIN介质传播 RQpIBsj 5\ w=(c9A
!jnqA Z
.5!sOOs$P
通过折射率调制层传播的传播模型: =tc`:!$
- 薄元近似 |pH*
CCA
- 分步光束传播方法。 s1Tl.p5
对于这个案例,薄元近似足够准确。 /iTUex7T
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 @nx}6?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)。 8PoHBOxpc
hX8gV~E=y 7.模拟结果 % O&m#)| iRUR4Zs 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
&V#z kW
8.结论 Z<N&UFw7QJ
=(.mf VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 ;c X^8;F0 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 d{2y/ 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 YBtq0c J+@MzkpK
q:
TT4MUj< QQ:2987619807 V5u}C-o