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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) 0}jB/Z_T  
i[A$K~f  
1.模拟任务 'cJHOd  
EI6K0{'&X  
 本教程将介绍设计和分析生成Top Hat图案的折射率调制扩散器图层。 "1_eZ`  
 设计包括两个步骤: !Q =H)\3  
- 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 A?'Tigi  
- 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 dN J2pfvv  
 设计相位函数是基于案例DO.002。在开始设计一个梯度折射率扩散器之前,我们迫切地推荐您先阅读这个案例。 MHJH@$|]  
mu0ER 3o  
ziCTvT  
照明光束参数 jI!}}K)d  
K1 a$ m2  
<zH24[  
波长:632.8nm J< BBM.^]  
激光光束直径(1/e2):700um
uqPagt<  
dX-Xzg  
理想输出场参数 OF*m 9  
DE:FWD<}  
!_)*L+7f_  
直径:1° Jj}+tQ f  
分辨率:≤0.03° Z?Y14L~%  
效率:>70% x\!Q[  
杂散光:<20% <[Ae 0UK  
F ?xbVN  
J@w Q3#5a  
2.设计相位函数 |T0jq  
u{maE ,  
<rV3(qb#]J  
^@e4m O  
 相位的设计请参考会话编辑器 gH5E+J_$  
 Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 mnswG vY  
 设计没有离散相位级的phase-only传输。 W>+\A"  
{b~l [  
3.计算GRIN扩散器 z6#~B&  
 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。 OD 09XO  
 最大折射率调制为△n=+0.05。 -R@mnG 5  
 最大层厚度如下: :786Z,')  
`8xt!8Z$  
4.计算折射率调制 |GJSAs"L@  
wB~Ag$~  
从IFTA优化文档中显示优化的传输 CEjMHP$=  
=n|n%N4Y  
 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 S,,,D+4  
)e`$'y@L$  
Qvt  
 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 +@>K]hdr  
1:5jUUL8  
/iFtW#K+  
 乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 8%v1[W i  
45fk+#  
3:1 h:Yc<  
 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 !2>MaV1,  
X}C }  
Lq.aM.&;#  
A7,TM&  
 数据阵列可用于存储折射率调制。 7:'7EqM  
 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 F3j#NCuO=z  
 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 :^7/+|}9p  
nw|ls2   
5.X/Y采样介质
LRl2@&z<  
R@_i$Df|  
uzjP!qO  
 GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 luAmq+  
 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 seO7/h_a  
 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 f&x7g.I  
 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 _Eo$V&  
G*.}EoA  
kpFt  
}: v&Nc  
 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 jinDKJ,n;  
 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 {z:aZ]QhKc  
 应该选择像素化折射率调制。 Kppi N+||  
YmXh_bk  
<2Q+? L{  
 优化的GRIN介质是周期性结构。 G}ZJ}5h  
 只优化和指定一个单周期。 CsfGjqpf  
 介质必须切换到周期模式。周期是 [k qx%4q)  
1.20764μm×1.20764μm。
fHK`u'  
q5<'pi   
6.通过GRIN介质传播 |/rms`YQ  
fX"cQ&  
4 XSEN ]F  
\/E+nn\)  
 通过折射率调制层传播的传播模型: @,btQ_'X  
- 薄元近似 -js:R+C528  
- 分步光束传播方法。 RlJt+lnV  
 对于这个案例,薄元近似足够准确。 h$3o]~t  
 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 x,)|;HXm  
 场采样必须设置为手动模式并且采样距离为4.5μm(半像素尺寸)。 t.0F  
d~#>.$Uu  
7.模拟结果 w<}kY|A"=-  
Z]U"i1lA  
角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
}.bhsy  
8.结论 X6hm,0[  
)bCw~'h*  
 VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 AP1Eiv<Hub  
 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 #6w\r&R6  
 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 &z'N Q !uV  
<0R$yB  
`x b\)  
QQ:2987619807 X9ua&T2(l  
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