设计和分析GRIN扩散器(完整)
教程565(1.0) 7O'u5N X6n8Bi9Ik 1.模拟任务 ,?VYrL D1Q]Z63, 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。 hCB _g 设计包括两个步骤: cs)R8vuB)z - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 ^6PKSEba - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 FQ]5W |e 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{{?wr6b$ !1`f84d mN'sJ1L- 照明光束参数 Q*R9OF 8FgF6ip M#xol/)h 波长:632.8nm )wk9(|[o 激光光束直径(1/e2):700um E{[>j'dwc DU:+D}vl 理想输出场参数 ,-1d2y q`L}\}o MG3xX; 直径:1° ,~XAV ;+ 分辨率:≤0.03° PH=O>a`a_O 效率:>70% Y$FhV~m 杂散光:<20% J&;' gT VoNk.h"T F& ['w-n% 2.设计相位函数 2o~UA\:+= /cx
Ei6I- @mEB=X(-l= 9zaSA,} 相位的设计请参考会话编辑器 6bBNC2K$- Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 ]O&yy{yYK 设计没有离散相位级的phase-only传输。 j +Ro? 0B(Y{*QB 3.计算GRIN扩散器 ^aY,Wq 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。 P8GGN 最大折射率调制为△n=+0.05。 6tup^Rlo;$ 最大层厚度如下: (_eM:H=e> *r iWrG 4.计算折射率调制 >S:+&VN`M 'HvJ]}p 从IFTA优化文档中显示优化的传输 ]{= qdgJ *%2,=
p 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 I<hMS6$<LE _sF
Ad` ? 1Uq ud 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 nT@FSt mWH;-F*% 6jz~q~I
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 .'S_9le J%8hf%!ud 8%^W<.Y 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 Lg+cHaA qino:_g Q6fPqEX= pY(S]i 数据阵列可用于存储折射率调制。
QVWUm! 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 [k7 ;^A5/ 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 PAv<J<d y_{v&AGmgm 5.X/Y采样介质 .$ 5*v `+GiSj8'G
tflUy\H> GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 iU4Z9z! 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 \w2X.2b.F 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 }1Pv6L(o) 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 P^'}3*8S p\r V 6+ n)R[T.E)+ {AAi x 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 D~@lpcI 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 l# |M.V6G 应该选择像素化折射率调制。 qQCds}<w Xh`Oin}< @jD#Tn-* 优化的GRIN介质是周期性结构。 3y-P-NI~= 只优化和指定一个单周期。 =+VI{~.|} 介质必须切换到周期模式。周期是 nLBi}T 1.20764μm×1.20764μm。 .,gVquqMY 'o-J)+oa 6.通过GRIN介质传播 Hu$JCB-% s7:w>,v/ Y,d|b V*FH o.>Yj)U 通过折射率调制层传播的传播模型: Fzn#>`qG - 薄元近似 SW=%>XKkh - 分步光束传播方法。 'jBtBFzP- 对于这个案例,薄元近似足够准确。 }r:8w*47 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 "Kf4v|6; 场采样必须设置为手动模式并且采样距离为4.5μm(半像素尺寸)。 :c0 |w +fG~m:E 7.模拟结果 ()yOK$" a}7P:e*u
角强度分布 (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd) ;Yn_*M/* 8.结论 [N1[khY` z.
xRJ VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 _O"C`]] 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 5
OF*PBZ 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 gBE1aw; u9%AK g}~ d$v{oC} QQ:2987619807 73(5.'F
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