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'xetM p+<}YDMb 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。
=v0~[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\5 P: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。