首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> FRED,VirtualLab -> 设计和分析GRIN扩散器(完整) [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2020-11-05 11:09

设计和分析GRIN扩散器(完整)

教程565(1.0) Je~`{n  
zKQXmyO  
1.模拟任务 IZ@M K  
@@& ? ,3  
 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。 %:8XZf  
 设计包括两个步骤: %[OZ;q& X  
- 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 cHon' tS  
- 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 (H-kWT  
 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。 O )INM  
WfYC`e7q  
8aI^vP"7`=  
照明光束参数 kyL]4:@W`  
c3N,P<#  
[fg-"-+:M  
波长:632.8nm vP^V3  
激光光束直径(1/e2):700um
AS a)xf9  
Qb@i_SX(fs  
理想输出场参数 *z__$!LR  
_f@nUv*  
d_ji ..T  
直径:1° AdWP  
分辨率:≤0.03° [E0.4FLT!  
效率:>70% i'z (`"  
杂散光:<20% S'=}eeG  
Svm'ds7>  
w~>tpkUB  
2.设计相位函数 SA{5A 1  
/|8/C40aY  
bdHHOpXM  
X{P=2h#g  
 相位的设计请参考会话编辑器 9lB$i2G>Zw  
 Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 y>]Yq-  
 设计没有离散相位级的phase-only传输。 $j"BHpN  
z)%]# QO  
3.计算GRIN扩散器 Ag} 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。 O|*-J  
 最大折射率调制为△n=+0.05。 Ly]J-BTe  
 最大层厚度如下: kNoS% ?1,  
%jxeh.B3B  
4.计算折射率调制 ?cB26Zrcb  
N ZZc[P  
从IFTA优化文档中显示优化的传输 j5G=ZI86y  
7,FhKTV1/  
 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 0HDL;XY6  
ilwIqj  
&[kFl\  
 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 j>#ywh*A  
$tDM U3,W  
) h=[7}|  
 乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 gq050Bl)  
3y yVI#  
sv2XD}}  
 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 6@Ir|o  
!wH'dsriD  
hSG1f`  
K6N+0#  
 数据阵列可用于存储折射率调制。 n= FOB0=  
 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 W('V2Z-q  
 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 6/&|)gW',  
8Od7e`  
5.X/Y采样介质
VCa`|S?2  
kn}bb*eZ  
C&;m56  
 GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 @Wa,  
 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 QUWx\hqE  
 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 ozW\`  
 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 rbI 7 3'  
zh9B8r)C  
[vOk=  
|J:m{  
 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 (;(2n;i[M  
 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 pV/5w<_x?  
 应该选择像素化折射率调制。 r}-vOPn`E  
A}_0iwG  
/g$8JL  
 优化的GRIN介质是周期性结构。 qq>Qi(>  
 只优化和指定一个单周期。 ;:'ABfs  
 介质必须切换到周期模式。周期是 7AQv4  
1.20764μm×1.20764μm。
a|Wrc)UR  
yQ| V7G  
6.通过GRIN介质传播 NGmXF_kqN  
.7> g8  
#BX}j&h_  
E6#")2C~  
 通过折射率调制层传播的传播模型: O&r9+r1`  
- 薄元近似 '}F..w/  
- 分步光束传播方法。 e(vnnv?R{  
 对于这个案例,薄元近似足够准确。 D;6C2>U~L  
 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 _^`TG]F  
 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)。 rAS2qt  
zin'&G>l  
7.模拟结果 &_,.*tha  
rN`-ak  
角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
ftP]WGSS>  
8.结论 o^Qy71Uj  
i Jr(;Bq  
 VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 @*iT%p_L  
 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 3]67U}`  
 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 /l;_ xs  
jm,:jkr  
ww)ow\  
QQ:2987619807 `Db%:l^e  
查看本帖完整版本: [-- 设计和分析GRIN扩散器(完整) --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计