设计和分析GRIN扩散器(完整)
教程565(1.0) _xt(II "~
stZ. 1.模拟任务 MX,0gap !@k@7~i 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。 YU(*kC8 设计包括两个步骤: 7:'>~>' - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 V.:A'!$# - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 dC#\ut%l 设计相位函数是基于案例DO.002。在开始设计一个梯度折射率扩散器之前,我们迫切地推荐您先阅读这个案例。 bz]O(` U:hC!t: 0EXNq*=EE 照明光束参数 Qpf]3 v"~I( kf$ y: [] + 波长:632.8nm 4+,Z'J%\[7 激光光束直径(1/e2):700um %tQ{Hf~ va2A@U 理想输出场参数 J?fh3RW9 E,yK` mPp^ %= y3 直径:1° Z"Ni
Y 分辨率:≤0.03° g>P9hIl 效率:>70% ]
Nipo'N; 杂散光:<20% RGI6W{\ F*:NKT d T?{9Z 2.设计相位函数 ,8nZzVo @rE)xco q.km>XRk~ q|l|mO 相位的设计请参考会话编辑器 -GVG1#5 Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 de{YgN 设计没有离散相位级的phase-only传输。 pY#EXZ# )^f
Q@C8 3.计算GRIN扩散器 ^oO5t-9<! 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。 ^T6!z^g1h 最大折射率调制为△n=+0.05。 W+C_=7_ 最大层厚度如下: i9U_r._qj; [=3tAPpzK 4.计算折射率调制 fO!O"D5 aZGDtzNG5h 从IFTA优化文档中显示优化的传输 g_c)Ts( Ltd?#HP 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 L#q9_-(# \[I . ?$4R < 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 m>dcb
6B+g 05I39/T% e`M]ZGrr
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 CVG>[~}(9' f.)F8!! AeCG2!8^0 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 T&"dBoUq>G e -]c L^{;jgd&T9 P`IG9 数据阵列可用于存储折射率调制。 Rue|<d1 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 1za'u_ 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 rnv7L^9^A ]N <] 5.X/Y采样介质 1(7.V-(G aevG<|qP
R:BBNzY}f GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 KSB_%OI1 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 4S0++Hp4 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 J$9xC{L4 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 @))}\: ])j|<W/ oT (:33$ 6 #x)W 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 }-q`&1!t 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 $<
K)fbG 应该选择像素化折射率调制。 _Z66[T+M !:O/|.+Vmf f,HzrHax 优化的GRIN介质是周期性结构。 m9<%v0r 只优化和指定一个单周期。 }8F$&
AFt 介质必须切换到周期模式。周期是 @f5@0A\0 1.20764μm×1.20764μm。 `KJYm|@ i u ?G\b{$m 6.通过GRIN介质传播 @Gn?8Ur% 1'v !9 Q^MXiEO+ $,e?X}4 通过折射率调制层传播的传播模型: [bi3%yWh - 薄元近似 <A -(&+ - 分步光束传播方法。 <K#'3&*$s 对于这个案例,薄元近似足够准确。 ZkB6bji 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 Q
f+p0E; 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)。 Q),3&4pM yLgKS8b 7.模拟结果 Y(
$Ji12 |j~EV~AJ
角强度分布 (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd) )}Rfa}MD 8.结论 +r-dr>&H@ n,?IcDU~m VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 U%^eIXV| 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。
b%[nB 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 fZ6 fV=HEF 5Q$r@&qp A`x
-L QQ:2987619807 &vFqe,Z
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