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。
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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 cM. 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 qC|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 fjJIF% ?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 yiU dUw/ 角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
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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。