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infotek 2020-11-05 11:09

设计和分析GRIN扩散器(完整)

教程565(1.0) "$V8y  
n?P 5pJ  
1.模拟任务 ssr)f8R#,#  
|IcxegE  
 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。 O[hbu![  
 设计包括两个步骤: b~haP.Cl :  
- 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 <v7KE*#  
- 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 lPFdQ8M  
 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。 9+is?Pj  
Er/5 ,  
y~A7pzBZ=  
照明光束参数 -g[*wN8  
$vGEY7,  
4h_4jqf=pU  
波长:632.8nm :5cu,&<Gv  
激光光束直径(1/e2):700um
d Xo'#.  
2gD{Fgf@N  
理想输出场参数 F;Xq:e8  
UQf>5g  
WGG) mh&-  
直径:1° ^? {kj{v  
分辨率:≤0.03° CMG`'gT  
效率:>70% '3u]-GU2_  
杂散光:<20% pTX'5   
HlL@{<  
NX""?"q  
2.设计相位函数 >3 .ep},  
? -F'0-t4%  
4^NHf|UJH  
o&F.mYnqX  
 相位的设计请参考会话编辑器 XX[Wwt  
 Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 e "adkV  
 设计没有离散相位级的phase-only传输。 9MzkG87J  
CG>2 ,pP,  
3.计算GRIN扩散器 !zkEh9G  
 GRIN扩散器应该包含一个1mm厚度石英玻璃作为基板,和一个折射率调制的丙烯酸薄层。 pnA]@FW  
 最大折射率调制为△n=+0.05。 F. oP!r  
 最大层厚度如下: .sR&9FH  
|p4OlUq  
4.计算折射率调制 &'yV:g3H  
s=~7m.m  
从IFTA优化文档中显示优化的传输 4e#K.HU_  
H6JMN1#t$  
 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 -Lf6]5$2'  
&CmkNm_B  
^%X\ }><  
 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 VaI P  
g~H? l3v  
<$ZT]pT  
 乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 *4^]?Y\*  
2[YD&  
T\s#-f[x  
 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 8B t-  
geN%rD  
$)7f%II  
h8-tbHgpb  
 数据阵列可用于存储折射率调制。 gwz _b  
 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 xAz4ZXj=q  
 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 FC(cXPX}  
=+=|{l?F  
5.X/Y采样介质
kGqf@ I+  
c_qy)N  
99>yaW  
 GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 ,h`D(,?X  
 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 \q1%d.\X  
 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 %` [`I>  
 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 /"{ ,m!  
`6sQlCOnF  
kpw4Mq@  
zwrZ ^  
 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 ;k%sKVP  
 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 a[cH@7W.#  
 应该选择像素化折射率调制。 #*M$,ig  
<~X6D?  
`oWjq6  
 优化的GRIN介质是周期性结构。 nJ})6/gK  
 只优化和指定一个单周期。 BF [?* b  
 介质必须切换到周期模式。周期是 <\~#\A=;  
1.20764μm×1.20764μm。
iC+H;s5<  
|M>k &p,B-  
6.通过GRIN介质传播 8Xzx ;-&4  
_rJ SkZO  
Ru aJ9O  
^JDV4>S\  
 通过折射率调制层传播的传播模型: !jq6cND  
- 薄元近似 64X#:t+  
- 分步光束传播方法。 2^M+s\p  
 对于这个案例,薄元近似足够准确。 &LQab>{*K  
 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 ^Jc0c)*  
 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)。 h#ot)m|I  
<!(n5y_  
7.模拟结果 Zs|sPatV<  
eSBf;lr=  
角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
bd*(]S9d  
8.结论 r8 >?-P  
:uDB3jN[  
 VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 V=MZOj6  
 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 +rP<m  
 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 G.e\#_RR?  
deY<+!  
$*-L8An?  
QQ:2987619807 ClZyQ=UAD  
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