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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 *qMjoP,  
     :i?c  
     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。 ~|KMxY(:  
     设计包括两个步骤: QBoX3w=  
    - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 8v;T_VN  
    - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 I GcR5/3  
     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。 < R@&<E6  
    R<h0RKiM@  
    gJOswN;([  
    照明光束参数 Yic'p0< ?V  
    jaux:fU  
    n |,}   
    波长:632.8nm E\}Q9, Z$  
    激光光束直径(1/e2):700um
    >273V+dy  
    hW c M.  
    理想输出场参数 =(k0^ #++G  
    >W8PLo+i  
    hi]\M)l&x  
    直径:1° KRcg  
    分辨率:≤0.03° Y50$ 2%kM  
    效率:>70% V|0UwS\n  
    杂散光:<20% HoM8V"8B  
    } % |GV  
    R91u6r#  
    2.设计相位函数 uoBPi[nK  
    VHws9)  
    p7O4CP>9[  
    KQqQ@D&n  
     相位的设计请参考会话编辑器 GHWpL\A{8`  
     Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 zjJyc?  
     设计没有离散相位级的phase-only传输。 2,%ne(  
    [ 06B)|s  
    3.计算GRIN扩散器 UuA=qWC  
     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。 sAc)X!}  
     最大折射率调制为△n=+0.05。 Vk~}^;`Y  
     最大层厚度如下: `wG&Cy]v  
    r>q`# ~  
    4.计算折射率调制 4]8PF  
    7~`6~qg.  
    从IFTA优化文档中显示优化的传输 a. 5`Q2  
    %s)E}cGH  
     将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 8@Km@o]?  
    X!_OOfueP8  
    #wm)e)2@  
     生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 &q` =xF  
    %BHq2~J  
    m :^,qC  
     乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 gA) F  
    q C|re!K  
    %F/tbXy{  
     将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 wy&*6>.  
    ;[ zx'e?!  
    J<zg 'Jk^  
    ,wEM  
     数据阵列可用于存储折射率调制。 >\p}UPx  
     选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 Ul@' z|  
     插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 y! 1NS  
    < ?nr"V  
    5.X/Y采样介质 6<~y!\4;F  
    )*JTxMQ  
    EX5kF  
     GRIN扩散器层将由双界面元件模拟 Tp6ysjao  
     这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 JT-Zo OZ  
     元件厚度对应于层厚度12.656μm。 6$5M^3$-  
     折射率调制由采样x/y调制介质模拟。
    `4p9K  
    Zj<T#4?8  
    Gsh2  
    Mo<p+*8u:  
     基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 4'8.f5  
     折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 Y\x Xo?  
     应该选择像素化折射率调制。 J8D-a!  
    t-Fl"@s  
    liB>~DVC  
     优化的GRIN介质是周期性结构。 只优化和指定一个单周期。 NV;tsuA|  
     介质必须切换到周期模式。周期是1.20764μm×1.20764μm。 Yb\36|  
    U5PCj ]-Xt  
    6.通过GRIN介质传播 fj JIF%  
    ?d%}K76V<  
    5~? J  
    - |'wDf?H  
     通过折射率调制层传播的传播模型: D.GSl  
    - 薄元近似 A,/S/_Q=  
    - 分步光束传播方法。 @'y"D  
     对于这个案例,薄元近似足够准确。 ^YZ#P0 y  
     在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 M;bQid@BG  
     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)。 `jkn*:m  
    :4Vt  
    7.模拟结果 yiUdUw/  
    角强度分布
    (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
    \#}%E h b  
    wDG4rN9x  
    8.结论 sOW|TN>y\  
    +Lr0i_al  
     VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 kgu+ q\?  
     优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 b +_E)4  
     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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