设计和分析GRIN扩散器(完整)
教程565(1.0) A{HP*x~t +ld]P} 1.模拟任务 m+t<<5I[- J-6l<%962% 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。 5 (Lw-_y# 设计包括两个步骤: 56;^
NE4 - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 Z#O )0ou - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 H+ P&}
3 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。 PJ-EQ6W 3y[6n$U& n#2tFuPE 照明光束参数 _M;n.?H
EpX.{B@B_[ MY8[)<q" 波长:632.8nm B<99-7x3 激光光束直径(1/e2):700um H{}Nr
4 X 5.%e&`
理想输出场参数 =RA8^wI *LaL('.> fEdp^oVg 直径:1° ~o_zV'^f@o 分辨率:≤0.03° X]Aobtz 效率:>70% =bx;TV 杂散光:<20% q X"Pg 3 #8bG( |ODi[~y 2.设计相位函数 /IO<TF(X I@$cw3 CAbeb+O 4Bn
<L&@/ 相位的设计请参考会话编辑器 ]^e4coC Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 >@Nn_d 设计没有离散相位级的phase-only传输。 'n>v}__&| ,ln=kj 3.计算GRIN扩散器 c'wxCqnE
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。 \ah.@s 最大折射率调制为△n=+0.05。 TFQX}kr] 最大层厚度如下: 8_d>=*( lYF~CNvE 4.计算折射率调制 ajy+%sXf= 4x2
;@Pd 从IFTA优化文档中显示优化的传输 /8Sr( 7f$ hg8 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 )YtdU(^J$ hxB`
hu- [P3].#"]M= 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 6>X9|w B24,;2J nlq"OzcH04
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 mRECdGst $:RP tG nNEIwlj; 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 oMUyP~1 Bvai
$`wo8A|) !W4X4@ 数据阵列可用于存储折射率调制。 @ptE&m 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 Zv"qA 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 .H33C@ e8Y;~OAj[ 5.X/Y采样介质 oIJ.Tv@N( (2l?~CaK
C-TATH%f^ GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 \7d T]VV 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 sN8)p%'Lg 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 ssx#\ 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 uto
E}U7] ImG7E
w 2," ( <CIy|&J6 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 V49[XX 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 Cu`uP[# ch 应该选择像素化折射率调制。 &x#3N=c# g{U?Y" /hC'-6:]^ 优化的GRIN介质是周期性结构。 ?kBX:(g 只优化和指定一个单周期。 X%lk] &2 介质必须切换到周期模式。周期是 mR1|8H!f 1.20764μm×1.20764μm。 ^rX5C2}G\D qQ/<\6Sl 6.通过GRIN介质传播 6$y$ VeW "Ei' FM sq;nUA= d,:3;:CR 通过折射率调制层传播的传播模型: _KSlIgQ
}0 - 薄元近似 {*NM~yQ - 分步光束传播方法。 z"PU`v 对于这个案例,薄元近似足够准确。 "P9SW?', 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 9N*!C{VW 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)。 z<~yns`Y. jFwu&e[9; 7.模拟结果 }[O/u <Z -SeHz.`N
角强度分布 (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd) Mf_urbp] 8.结论 1<n'F
H3 0/~20 KD{s VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 DFvj 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 EA=EcUf' 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 .Z#8,<+ 8oxYgj&~X ~]S%b3> QQ:2987619807 yq]/r=e!k
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