切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1050阅读
    • 0回复

    [技术]设计和分析GRIN扩散器(完整) [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    7081
    光币
    29546
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-10-30
    1.模拟任务 HJ@5B"  
    P']Y( !L  
     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。 . #U}q 7X  
     设计包括两个步骤: %),!2_ x~  
    - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 ug&92Hdvy3  
    - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 XA3s],Rk  
     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。 3dm'xe tM  
    p+<}Y DMb  
    y x;h  
    照明光束参数 &yLc1#H  
    \]8i}E1  
    6mHhC?  
    波长:632.8nm 6K 4+0xXv  
    激光光束直径(1/e2):700um
    qd(hQsfqYU  
    KB+]eI-h  
    理想输出场参数 98UlNP  
    x)R0F\_  
    SRf5W'4y  
    直径:1° (\vXA4Oa,  
    分辨率:≤0.03° }cW#045es  
    效率:>70% eP= j.$  
    杂散光:<20% 968^ "T#  
    9h&yuS'Yj  
    6LM9e0oxy  
    2.设计相位函数 e /94y6*>  
    IG|\:Xz  
    C3.=GRg~l  
    #LWg"i  
     相位的设计请参考会话编辑器 &+- e  
     Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 2AK}D%jfc  
     设计没有离散相位级的phase-only传输。 =v 0~[ E4  
    S@A<6   
    3.计算GRIN扩散器 ]l&'k23~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。 all*P #[X  
     最大折射率调制为△n=+0.05。 V6*?$o  
     最大层厚度如下: {US>)I  
    r|-J8s#  
    4.计算折射率调制 jY+Do:#/wO  
    o?\Gm  
    从IFTA优化文档中显示优化的传输 e=J*Esc@k  
    o9+Q{|r  
     将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 v, 0<9!'v  
    `]{Psc6_=  
    1eiw3WU;  
     生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 PbN3;c3  
    4(|yD;  
    iT$d;5_pU  
     乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 ]-Lruq#  
    [gn[nP9  
    )_Iz>)  
     将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 '!@A}&]  
    4if\5P:j  
    a7*COh  
    zq=&4afOE  
     数据阵列可用于存储折射率调制。 vX.]hp5~  
     选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 8!4[#y<  
     插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 =mLeMk/7 w  
    _yJ|`g]U3  
    5.X/Y采样介质 %omu  
    :`5;nl63  
    r\RFDj  
     GRIN扩散器层将由双界面元件模拟 U!NI_uk  
     这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 @ExLh9  
     元件厚度对应于层厚度12.656μm。 ?FDJqJM  
     折射率调制由采样x/y调制介质模拟。
    WL/5 oj  
    oX{@'B  
    >uW^.e "F  
    4 +I 3+a"  
     基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 kyu2)L2u  
     折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 mF~ys{"t  
     应该选择像素化折射率调制。 pJ6Jx(  
     +Lhe,  
    ydyG}XI7V  
     优化的GRIN介质是周期性结构。 只优化和指定一个单周期。 J@gm@ jLc  
     介质必须切换到周期模式。周期是1.20764μm×1.20764μm。 iLQSa7  
    SdSgn|S  
    6.通过GRIN介质传播 AHWh}~Yi  
    ph+M3q(z  
    wA1Ey:q  
    sX!3_ '-  
     通过折射率调制层传播的传播模型: X&.:H~xS+  
    - 薄元近似 T;J7+0  
    - 分步光束传播方法。 iel-<(~   
     对于这个案例,薄元近似足够准确。 e`;t<7*i  
     在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 [\a:4vDAbi  
     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)。 HM 90Sb  
    VZTmzIk.Y  
    7.模拟结果 "&Gw1.p  
    角强度分布
    (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
    `ReGnT[  
    6UO$z-e  
    8.结论 Xout:dn  
    %6N)G!P  
     VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 brj[c>ID  
     优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 *|^,DGfQ6  
     可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。
     
    分享到