设计和分析GRIN扩散器(完整)
教程565(1.0) 3PeJPw r
T$g^ 1.模拟任务 wb"t:(>& j'cCX[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。 :8T@96]P 设计包括两个步骤: o!0a8i - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 sJ()ItU5i - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 me\)JCZpb{ 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。 s_kd@?=`x (:]iHg3 D"5~-9< 照明光束参数 .W:], 5e 0_izTke sOenR6J<$ 波长:632.8nm CMUphS-KE 激光光束直径(1/e2):700um 7@]hu^)rry wj~8KHan 理想输出场参数 6
VDF@V$E WG4|Jf Y /tP 直径:1° K*RRbtb 分辨率:≤0.03° U?yXTMD 效率:>70% n&&y\?n 杂散光:<20% P~>nlm82] .1M>KRSr, wt,N<L 2.设计相位函数 [-a/] `rLMMYD= i?9Lf LnIJw D 相位的设计请参考会话编辑器 Cvy;O~) Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 '.yr8 设计没有离散相位级的phase-only传输。 )~ kb7rfl L1K_|X 3.计算GRIN扩散器 (avaTUMOqy GRIN扩散器应该包含一个1mm厚度石英玻璃作为基板,和一个折射率调制的丙烯酸薄层。 [r'M_foga* 最大折射率调制为△n=+0.05。 V4D&&0&n 最大层厚度如下: G9Ezm*I;: %VZ\4+8S 4.计算折射率调制 6 , ~aV h~t]WN 从IFTA优化文档中显示优化的传输 af{K4:I PX'%)5:q;i 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 I}x*AM 7+ Ho|n\7$ Rwk|cqr 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 H*IoJL6 Zx0c6d!B E u
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 2{\Y<%. %yVZ|d*Q h Bw~l?G 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 -)GfSk
Zup?nP2GkT 52,a5TVG *']RYu?X 数据阵列可用于存储折射率调制。 A`Nb"N$H13 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 #.RI9B 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 Qzv_|U WMg^W( 5.X/Y采样介质 h&{pMmS3, :OM>z4mQ
/uVB[Tk^ GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 A{vG@Pwc: 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 M?o`tWLhF 元件厚度对应于层厚度12.656μm。
LWE
!+(n 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 MDpXth7 A(B2XBS!? CpXv?uU ~jaGf 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 0=iJT4IEJ 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。
xMU) 应该选择像素化折射率调制。 DzEixE- zob-z==' zc"eSy< w$ 优化的GRIN介质是周期性结构。 FoLwS%+yO 只优化和指定一个单周期。 Sn]A0J_ 介质必须切换到周期模式。周期是 RK0IkRXQd 1.20764μm×1.20764μm。 h)rHf3: d?>sy\{2 6.通过GRIN介质传播 ]!QeJ'BLM -?[:Zn~$a q$K~BgFzpZ q0}LfXql8 通过折射率调制层传播的传播模型: 0=04:.%D - 薄元近似 @S}'_g - 分步光束传播方法。 V2*b f`/V 对于这个案例,薄元近似足够准确。 %<klz)!t 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 8K qv)FjB
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)。 AjpQb~\ & 3gni4@@ 7.模拟结果 Qk6FK]buV $]9d((u4
角强度分布 (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd) D_{J:Hb 8.结论 I;7VX5X !tVV +vT# VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 ~ rRIWfhb 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 Y9C] -zEv 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 iL(E`_I< +VJl#sc/; =3@^TW(j QQ:2987619807 607#d):Y
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