设计和分析GRIN扩散器(完整)
教程565(1.0) rREev \yymp70w 1.模拟任务 VII`qbxT CWs;1`aP 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。 dY?l
oFz 设计包括两个步骤: Q
m9b:U~ - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 mp3 Dc - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 5YZ\@<|rH 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。 MS SHMR $.DD^ "9 fR.raI4et 照明光束参数 *y"|/_
* >&<D.lx !4F@ !.GG! 波长:632.8nm ICo Z<;p 激光光束直径(1/e2):700um J!rZskd 6w<p1qhW 理想输出场参数 g 'L$m| ]H:K$nmX AO$aW yI 直径:1° j@Us7Q)A( 分辨率:≤0.03° *|+ ~V/# 效率:>70% bv[*jr;45 杂散光:<20% /9y'UKl7[ a(o[ bH.|; 'U`I 2.设计相位函数 %4To@#c u*;53 43 y(#F&^| p|Fhh\,*`X 相位的设计请参考会话编辑器 I@a7!ugU65 Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 Jf2:[Mq 设计没有离散相位级的phase-only传输。 OQX ek@~2 X>jwjRK
$ 3.计算GRIN扩散器 Z.LF5ur 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。 8&f"")m 最大折射率调制为△n=+0.05。 [TV"mA 最大层厚度如下: m4P=,=% j1toV$)P 4.计算折射率调制 UE\@7 0H.B>:pv 从IFTA优化文档中显示优化的传输 o9HDxS$~^ [dL?N 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 e$(i!G) eEe8T=mD {_MU0=7c\ 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 s: q15" tbv6-)Hs f{z%P I[
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 ;/{Q4X{ Js#c9l{{ <F.Ol/'h 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 s_h< <u($!ATb #WpO9[b> t_VHw'~" 数据阵列可用于存储折射率调制。 +Vf|YLbhJ 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 \&qVr1| 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 TuCOoz@d #XY]@V\ 5.X/Y采样介质 $kz5)vj " "RX?"pB
_&![s] GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 }>XSp)"{l 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 8"*$e
I5 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 ujWHO$uz! 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 IKr7"` /tv;W E:E&Wv?r =<_5gR 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 zXf+ie o 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 o%9>elOju 应该选择像素化折射率调制。 xNqQbkF 2nieI*[
pn7 :")Zx 优化的GRIN介质是周期性结构。 yEqmB4^- 只优化和指定一个单周期。 X5/{Mx`8Oz 介质必须切换到周期模式。周期是 y?@Y\ b 1.20764μm×1.20764μm。 kL|Y-(FPo% PrKlwhi# 6.通过GRIN介质传播 8k`zMT )?bb]hZg?O 5)oIPHXw qtH&]Suu, 通过折射率调制层传播的传播模型: 1=a}{)0h - 薄元近似 C;)
xjZiR - 分步光束传播方法。 Y#Vy:x[ 对于这个案例,薄元近似足够准确。 @YB\PVhW 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 9c7}-Go 场采样必须设置为手动模式并且采样距离为4.5μm(半像素尺寸)。 +r!h* 4 PC_4#6^5 7.模拟结果 #Fd([Zx#. Z=c@Gd
角强度分布 (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd) KJ)&(Yx 8.结论 @Kr)$F GDB>!ukg VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 bX(*f>G' 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 f,a %@WT 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 dJ^`9W UQcmHZ+lf ncdr/(` QQ:2987619807 RM+E
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