切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 635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
    在线infotek
     
    发帖
    6441
    光币
    26350
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-10-30
    1.模拟任务 R7}=k)U?d@  
    nfET;:{  
     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。 56t9h/y  
     设计包括两个步骤: Md(AqaA  
    - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 F]DRT6)  
    - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 zgRZgVj  
     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。 X ptb4]  
    V TQ V]>|  
    B/.+&AJw  
    照明光束参数 pQAG%i^mF  
    a~E@scD  
    )zz^RB\p  
    波长:632.8nm ;[TC`DuNj0  
    激光光束直径(1/e2):700um
    nXPl\|pXt  
    ZDuP|" ^  
    理想输出场参数 ~sj'GEhEg  
    %Z9&zmO  
    <"F\&M`G  
    直径:1° yW5/Y02  
    分辨率:≤0.03° 07 [%RG  
    效率:>70% S`g:z b_  
    杂散光:<20% =<Q_&_.60  
    Agt6G\ n  
    ,PC'xrEo  
    2.设计相位函数 )a"rj5~-  
    81Ixs Qt  
    e59P6/z  
    VQ wr8jXye  
     相位的设计请参考会话编辑器 u"eO&Vc  
     Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 pa4,W!t  
     设计没有离散相位级的phase-only传输。 D+edTAQ8  
    8axz`2`  
    3.计算GRIN扩散器 ZS&>%G  
     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。 ${I$@qq83  
     最大折射率调制为△n=+0.05。 7OuzQzhcK  
     最大层厚度如下: `q =e<$  
    XRoMD6qf;  
    4.计算折射率调制 lO=+V 6  
    8 Z|c!QIU  
    从IFTA优化文档中显示优化的传输 s+#|j;V<  
    pkTg.70wU  
     将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 b^ wWg  
    /I Ql  
    &%J+d"n(  
     生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 7 0pt5O3]  
    ~q0g7?}&  
    Xc)V;1  
     乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 BCnf'0q  
    xX;@ BS  
    5W hR |  
     将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 Ce&nMgd~  
    5gP<+S#>T  
    ifA=qn0=}  
    ^Ej4^d  
     数据阵列可用于存储折射率调制。 j5hM |\]  
     选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 tF:'Y ~3 p  
     插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 !%w#h0(b  
    \1` L-lz  
    5.X/Y采样介质 Y)D~@|D,  
    F\pw0^K;N  
    dFdll3bC  
     GRIN扩散器层将由双界面元件模拟 *qx<bY@F  
     这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 WY=RJe2  
     元件厚度对应于层厚度12.656μm。 bpe8 `b(#  
     折射率调制由采样x/y调制介质模拟。
    O[nl#$w  
    Y# <38+Gd  
    a2:Tu  
    \)?mIwo7~  
     基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 @3D8TPH  
     折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 dU!`aPL?  
     应该选择像素化折射率调制。 / D9FjOP  
    wLa^pI4p ^  
    M :m-iX  
     优化的GRIN介质是周期性结构。 只优化和指定一个单周期。 L,@O OBD  
     介质必须切换到周期模式。周期是1.20764μm×1.20764μm。 y&y(<  
    sy^k:y?  
    6.通过GRIN介质传播 ,!`94{Ggv  
    x.>E7 +  
    WZ.d"EE"  
    6k#H>zY,  
     通过折射率调制层传播的传播模型: $}[Tj0+:  
    - 薄元近似 9&'I?D&8  
    - 分步光束传播方法。 *q5'~)W<  
     对于这个案例,薄元近似足够准确。 !*46@sb:  
     在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 Q:iW k6  
     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)。 ?nm:e.S+?  
    ' pE %'8R  
    7.模拟结果 Y`FGD25`  
    角强度分布
    (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
    Q@3.0Hf|{  
    )g4oUZDF  
    8.结论 +MQvq\%tG  
    Q]*YIb~D  
     VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 d6lhA7  
     优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 Q:LyD!at  
     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