教程565(1.0) dn'|~zf. 40=u/\/K 1.模拟任务 Yz2N(g[
,1 H|{ < 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。 TqN@l\ 设计包括两个步骤: k+[oYd - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 IY.M#Q] - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 lPz`?Hn 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。 }8 ;,2E*z "a;$uW@.6 XPrnQJ 照明光束参数 0
J"g"=
U^[AW$WzU
c[,Rhf
波长:632.8nm Ge=6l0
激光光束直径(1/e2):700um 5+{oQs_ j8Q_s/n 理想输出场参数 p/0dtnXa(
|a])o
wG:RvgX}
直径:1° mW)kWuOO
分辨率:≤0.03° GBZ u<t/
效率:>70% j@nK6`d+1
杂散光:<20% jHT^I
as
*lZ V3F U7U&^s6` 2.设计相位函数 v"
#8^q zE8_3UC 3bGU;2~}
]4c*Nh%8
相位的设计请参考会话编辑器 \5N\NN @J
Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 eCJtNPd
设计没有离散相位级的phase-only传输。 ;xh.95BP`
9qi|)!!L 3.计算GRIN扩散器 gZ>&cju 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。 0;1O;JRw 最大折射率调制为△n=+0.05。 %! Sjbh 最大层厚度如下: &N7q9t G?~Yw'R^8 4.计算折射率调制 RI'}C`%v .0/"~5 从IFTA优化文档中显示优化的传输 Iw] ylp D)4#AI 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 &)q>Z!C-l zvnd@y{[ ^Q0=Ggh 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 W4qT]m OJydt; a to_dNJbv
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 lGT[6S\as
U7zd7O /3Y"F"`M. 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 kG4])qxC' (G{:O @~=d4Wj6
:Eg4^,QX
数据阵列可用于存储折射率调制。 ooa"Th<
选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 S_AN.8T
插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 u1'l4VgT
NP\/9
8|1
5.X/Y采样介质 /&=y_%VR bB/fU7<{)u ;x|?N* GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 bjwl21;{ 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("[wqgG 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 M_$;"NS+} 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。
_jCu=l_ E_D@7a xOxyz6B\
m=iKu(2xRq
基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 *g'%5i1ed
折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 ki`ur%h
应该选择像素化折射率调制。 r;waT@&C
2 jQ?-/Q8#
QUXr#!rPY|
优化的GRIN介质是周期性结构。 PEtr8J$uB
只优化和指定一个单周期。 -q-BP}r3
介质必须切换到周期模式。周期是 S[/D._5QD%
1.20764μm×1.20764μm。 44B9JA7u LmR OG-9 6.通过GRIN介质传播 maQDD* U6nC
<3f
F iqd7
,0,&
L
通过折射率调制层传播的传播模型: /T&+vzCF
- 薄元近似 )q{e L$
- 分步光束传播方法。 \rbvlO?}
对于这个案例,薄元近似足够准确。 )Y1+F,C
在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 cR6#$-a
场采样必须设置为手动模式并且采样距离为4.5μm(半像素尺寸)。 bHs},i6
'A/{7*, 7.模拟结果 m0Uk*~Gz XPi5E" 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
51s 3hX$
8.结论 kkT=g^D9j
RL"hAUs_1 VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 Pf<BQ*n 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 _>{"vY 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 &xFs0Ri( c<)O#i@3/
2+\@0j[q QQ:2987619807 \xk8+= /A