设计和分析GRIN扩散器(完整)
教程565(1.0) faTp|T`nY MgpjC` 1.模拟任务 g/3t@7*< `2
6t+Tb 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。 RX])#=Cs 设计包括两个步骤: >~+qU&'2 - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 $0[t<4K`yn - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 /9QC$Z):< 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。 )#%v1rR .I
h'& >^!)G^B 照明光束参数 hiT&QJB` _ .#Vup{. 8u|F %Sg 波长:632.8nm sa?Ul)L2 激光光束直径(1/e2):700um lEXER^6 ==!k99`f, 理想输出场参数 nyl[d|pVa vRI0fDu ?"@`SEdnU2 直径:1°
b
fj]Q 分辨率:≤0.03° r)]8zK4;= 效率:>70% %mF Z!( 杂散光:<20% Fo.p}j+> br3r!Vuz/- hI6Tp>b*~ 2.设计相位函数 _Dq,\} )&px[Dbx `fM]3]x> Bw Cwy 相位的设计请参考会话编辑器 EK 8r V Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 Ge_Gx*R 设计没有离散相位级的phase-only传输。 "K)ue@? 2~B9 (| 3.计算GRIN扩散器 &P:2`\' 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。 ^| r6>b 最大折射率调制为△n=+0.05。 8?4/ 最大层厚度如下: h anS8 {b,#l]v 4.计算折射率调制 #+ai G52+ 7*>(C*q= 从IFTA优化文档中显示优化的传输 3uy^o ,t|qhJF 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 EC8 Fapy }}X<e ]w/%> 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 _t-e.2a
v ozUsp[W> d>gN3}tT
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 oR@1/lV w|[{xn^R 2qDyb]9 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 N / Fa^[ M
$\!SXL u;Rm/. AYHefAF<w 数据阵列可用于存储折射率调制。 q Oyo+hu 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 Mh"vH0\Lj 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 b{(= C
3 ,cFBLj(@ 5.X/Y采样介质 <!a%GI |_u|Td(n
fl+dL#] GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 e3=-7FU 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 <d~IdK'\x 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 (_n U}<y_i 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 8T"8C ['_W< PL*1-t?# U}c05GiQw 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 8Y
P7'Fz 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 M d.^r5r 应该选择像素化折射率调制。 d 6=Z=4w a"!r]=r ~yu\vqN 优化的GRIN介质是周期性结构。 2B[I-
K s 只优化和指定一个单周期。 0NMmN_Lr 介质必须切换到周期模式。周期是 g93Hl& 1.20764μm×1.20764μm。 get$r5 ?X nKKw\ 6.通过GRIN介质传播 ve*m\DU b0aV?A}th TQ69O +
4Ixu% 通过折射率调制层传播的传播模型: fDrjR6xV - 薄元近似 qK,PuD7i" - 分步光束传播方法。 :$^cY>o 对于这个案例,薄元近似足够准确。 KOit7+Q 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 G~{#%i 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)。 .*{0[ y1t,i.
[ 7.模拟结果 x.ucsb DpvMY94Qh
角强度分布 (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd) `s~[q 8.结论 ftccga |`Q2K9'4bL VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 _\u?]YTv 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 A k+MREG 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 &b=OT%D~FU XpT+xv1`; *ulkqpO QQ:2987619807 qU+qY2S:
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