设计和分析GRIN扩散器(完整)
教程565(1.0) wrP3:!= v']Tusmg 1.模拟任务 z)%Ke~)<\@ }H#C<:A 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。 3+[; 设计包括两个步骤: r:{;HM+ - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 )6U6~!k - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 /1@py~ZX 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。 ^8.s"4{ F\u]X hMCf|
e.UY 照明光束参数 GG&J W3+;1S$k )7c/i+FsC 波长:632.8nm Kz~E"? 激光光束直径(1/e2):700um ?,}:)oA_ hZIbN9)8A 理想输出场参数 i/{dD"HwM mUan(iJ /07iQcT( 直径:1° }|UTwjquBD 分辨率:≤0.03° s4uZ > 效率:>70% :3N6Ej 杂散光:<20% r\A|fiL ]qb>O:T wY]ejK$0R 2.设计相位函数 + L[a '}l7=r 7Y?59
[ j'x@P+A 相位的设计请参考会话编辑器 5Lm-KohT' Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 g& ou[_A 设计没有离散相位级的phase-only传输。 63`5A3rii g-pEt# 3.计算GRIN扩散器 -G[TlH06 GRIN扩散器应该包含一个1mm厚度石英玻璃作为基板,和一个折射率调制的丙烯酸薄层。 :FUxe kz 最大折射率调制为△n=+0.05。 BN&eU'Dl] 最大层厚度如下: fBb:J + (fYYcpd,k 4.计算折射率调制 <S^Hy&MD> xsIfR3Ze9 从IFTA优化文档中显示优化的传输 5d;(D i5z %H[~V
f?d 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 a8YFH$Xh }ssP%c] w7E#mdW 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 kXWC
o6? hzk4SOT( d};[^q6X
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 x"7PnN|~ J8B0H1 >]HvXEdNZ| 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 HBNX a IL,iu \'r;1W DW>O]\I 数据阵列可用于存储折射率调制。 |['SiO$) 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 \j<aFOT( 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 bN&DotG Qe0?n 5.X/Y采样介质 (QdLz5\ RA!8AS?
IrIW>r} - GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 hltUf5m'b 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 8lyNg w1 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 *Z+U}QhHD6 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 qYPgn_ >[N6_*K] ac,<+y7A r3Kx 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 rM4Ri}bS 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。
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WZ 应该选择像素化折射率调制。 ?k=)T]-} "u'dd3! t]{, 7.S 优化的GRIN介质是周期性结构。 5k
c?:U& 只优化和指定一个单周期。 uF{l`|b' 介质必须切换到周期模式。周期是 [B^V{nUBc 1.20764μm×1.20764μm。 3*F|`js" Odm1;\=Eg+ 6.通过GRIN介质传播 qP+%ui5xR ]vuxeu[cu, x&N@R?AG1 29W`L2L 通过折射率调制层传播的传播模型: x}f)P - 薄元近似 ti<;>P[4 - 分步光束传播方法。 ]E*xn 对于这个案例,薄元近似足够准确。 _$mS=G( 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 BA9;=orx 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)。 Qqd +=mgc SwO8d;e 7.模拟结果 "2}n(8 dCWq~[[
角强度分布 (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd) ;`Sn66& 8.结论 e63io0g> R_IT${O VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 0Rn`63# 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 [3]h(D 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 +p-S36K~,7 9x14I2 "9RW<+ QQ:2987619807 V^\b"1X7N
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