1.模拟任务 g!J0L7i| NCS!:d:Ry 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。
GA3sRFZdQ 设计包括两个步骤:
F}
DUEDND* - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。
b"j|Bb - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。
7"v$- W y 设计相位函数是基于案例DO.002。在开始设计一个梯度折射率扩散器之前,我们迫切地推荐您先阅读这个案例。
u5E]t9~Pq kODK@w V- g /+oZU 照明光束参数 ]$iN#d|ZU h
y-cG%f LXfCmc9|Z 波长:632.8nm
Qvoqx>2p5 激光光束直径(1/e2):700um
L/r@ S' }At{'8*n 理想输出场参数 +|RB0}hFS- /!&R9!6
: zA+@FR? 直径:1°
3smM,fi 分辨率:≤0.03°
t} p@:' 效率:>70%
8HErE<_( 杂散光:<20%
iU2KEqCm uQCo6"e \F6LZZ2Lv 2.设计相位函数 e 9$C#D>D OEgI_=B \ZXLX'- U]4pA#*{| 相位的设计请参考会话编辑器
rP=sG;d Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和
优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。
JiS5um=(. 设计没有离散相位级的phase-only传输。
6tjcAsV ra7uU* 3.计算GRIN扩散器 ]Uc`J8p, 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。
R4's7k 最大折射率调制为△n=+0.05。
x%>
e)L< 最大层厚度如下:
5i So8*9} A2H4k|8 4.计算折射率调制 F@<0s&)1 b'@we0V@S 从IFTA优化文档中显示优化的传输
M^madx6` ]dPZ .r 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。
*JCQu0 .V'V:;BE% sKaE-sbJY 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。
s4= "kT] c9Es%@]
SS.jL) 乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。
rnm03 '{ MQ/
A]EeL Q[ieaL6& 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。
v Y|! &~DTZgY %g"eV4j 6)gd^{ 数据阵列可用于存储折射率调制。
Z0,~V 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。
LxN*)[ Wb 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。
`cB_.& xl4=++pu) 5.X/Y采样介质 BNGe
exs@
4jmK]. }odV_WT GRIN扩散器层将由双界面元件
模拟。
TW&DFKK` 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。
n]CbDbNw7) 元件厚度对应于层厚度12.656μm。
(zo^Nn9VJ 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。
%i{;r35M;9 &%aXR A#+ jk~:\8M(A &x:JD1T} 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。
}qPhx6nP 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。
ZDLMMXx> 应该选择像素化折射率调制。
USML~]G
z uYO|5a<f~ *iXe^ <6v 优化的GRIN介质是周期性结构。 只优化和指定一个单周期。
g9h(sLSF 介质必须切换到周期模式。周期是1.20764μm×1.20764μm。
/!FWuRe^ EmVuwphv 6.通过GRIN介质传播 qB6dFl\ ( HaNboYW_K YhKZ|@ y&T&1o 通过折射率调制层传播的传播模型:
]n1dp2aH - 薄元近似
,8Iv9M}2 - 分步光束传播方法。
%uESrc-; 对于这个案例,薄元近似足够准确。
N"5fmY< 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。
D@Da0 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)。
#~ v4caNx "`tXA 7.模拟结果 3SG?W_
角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
my\&hCE 5OLQw(E 8.结论 .#6MQJ]OH JMV50 y VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射
光学元件和全息图。
,32xcj}j)r 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。
PBqy F 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。