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    [技术]设计和分析GRIN扩散器(完整) [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-10-30
    1.模拟任务 f05"3L:  
     [ }p  
     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。 :,%J6Zh?  
     设计包括两个步骤: 3KZ y H  
    - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 0/SC  
    - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 cbh#E)[ '  
     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。 9QOr,~~s  
    AFINm%\/0  
    ~.W=  
    照明光束参数 oP=T6PX~l  
    UVT >7  
    +24|_Lx0  
    波长:632.8nm B-\,2rCCZ  
    激光光束直径(1/e2):700um
    |B%BwE  
    OAW=Pozr9  
    理想输出场参数 |C$:]MZx  
    % UW=:  
    JtYYT/PB  
    直径:1° 95$pG/o  
    分辨率:≤0.03° SaR}\Up  
    效率:>70% |{7e#ww]  
    杂散光:<20% MK-a $~<  
    Evr2|4|O~  
    #aitESbT  
    2.设计相位函数 q,;".3VQ  
    k1f3?l vlU  
    42Aje  
    8S.')<-f  
     相位的设计请参考会话编辑器 /FP~jV!z  
     Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 w69>tC  
     设计没有离散相位级的phase-only传输。 9Qt)m fqM  
    /'Qu u)~  
    3.计算GRIN扩散器 rV8(ia  
     GRIN扩散器应该包含一个1mm厚度石英玻璃作为基板,和一个折射率调制的丙烯酸薄层。 OH$ F >wO  
     最大折射率调制为△n=+0.05。 %;pD8WgJA  
     最大层厚度如下: b?Cmc  
    W>p\O9BG  
    4.计算折射率调制 UOR _M5  
    E6'8Zb  
    从IFTA优化文档中显示优化的传输 4NpHX+=P  
    6C:x6'5[  
     将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 lnC !g  
    BGB,Gb  
    6?%]odI#  
     生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 U;';"9C2>  
    e Z@Gu  
    K[Y c<Q  
     乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 Wk/fB0  
    S}zC3  
    f![xn2T  
     将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 /Y;+PAy  
    C+/Eqq^(  
    U/.w;DI   
    ,pDp>-vI%  
     数据阵列可用于存储折射率调制。 9M1a*frxZ  
     选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 ?*CRa$_I|  
     插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 <WM -@J(1  
    }x:\69$  
    5.X/Y采样介质 Jq# [uX  
    !(W[!%  
     4]"a;(  
     GRIN扩散器层将由双界面元件模拟 i'Y-V]->  
     这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 @ \!KF*v  
     元件厚度对应于层厚度12.656μm。 W:`5nj]H9  
     折射率调制由采样x/y调制介质模拟。
    i'M^ez)u  
    jmRhAJV  
    tW:W&|q  
    P7}t lHX  
     基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 xM%H~(  
     折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 {udrT"h  
     应该选择像素化折射率调制。 AiY|O S3R  
    VKT@2HjNT`  
    jZa25Z00  
     优化的GRIN介质是周期性结构。 只优化和指定一个单周期。 @ L\-ZWq  
     介质必须切换到周期模式。周期是1.20764μm×1.20764μm。 ])N|[|$  
    >ysriPnQ  
    6.通过GRIN介质传播 h^['rmd  
    nA>*IU[  
    Bp &6x;MJf  
    (})]H:W7  
     通过折射率调制层传播的传播模型: CI IY|DI`l  
    - 薄元近似 ''_,S,.a20  
    - 分步光束传播方法。 USE   
     对于这个案例,薄元近似足够准确。 5_v5  
     在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 XQK^$Iq]V  
     场采样必须设置为手动模式并且采样距离为4.5μm(半像素尺寸)。 P`}$-#DF  
    S2Zx &D/_  
    7.模拟结果 +VwV5iy[`  
    角强度分布
    (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
    IZ+ *`E  
    D=2~37CzQ1  
    8.结论 !{ $qMhT  
    5 RW@_%C  
     VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 ex.+'m<g  
     优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 dI!8S  
     可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。
     
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