设计和分析GRIN扩散器(完整)
教程565(1.0) Dz_eB"} fA! 6sB 1.模拟任务 !7U\J] }Uf<ZXW 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。 A%vsno! 设计包括两个步骤: eeUp 1g - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 On1v<SD$[ - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 )~rB}>^Z 设计相位函数是基于案例DO.002。在开始设计一个梯度折射率扩散器之前,我们迫切地推荐您先阅读这个案例。 x7RdZC }~o
ikN: \h3e-) 照明光束参数 2 [!Mx&^ HXJ9xkrr 3]n0 &MZAR 波长:632.8nm q2_`v5t 激光光束直径(1/e2):700um m&R"2t_Z ,vG<*|pn 理想输出场参数 E/za@W )Hf~d=GG 3SARr>HRyI 直径:1° ?Ay3u^X 分辨率:≤0.03° }`9`JmNM 效率:>70% PM4>ThQ 杂散光:<20% r(}nhU Q%E zfjTQMaxh +=8X8<Pu 2.设计相位函数 kd;'}x=5yP B;-2$
77 =J@`0H" (BERY 相位的设计请参考会话编辑器 H_X?dj15 Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 [[qwaI 设计没有离散相位级的phase-only传输。 K!b8= K` DMkhbo&+ 3.计算GRIN扩散器 bZ#X9fT 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。 >IR$e=5$ 最大折射率调制为△n=+0.05。 ma9ADFFT 最大层厚度如下: =ef1XQ{i* JfTfAq] 4.计算折射率调制 =w<VT% $o^e:Y,
a 从IFTA优化文档中显示优化的传输 %yaG,;>U yx0Q+Sm1: 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 ^'B-sz{{ V:\]cGA{ ?Bu}.0ku-$ 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 4uX(_5#j )
p^ \n@V-b
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 p`GWhI? 8X~h?^Vz 797X71> 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 Tiprdvm< wZv-b*4 \Hs|$ 0 [i+ 数据阵列可用于存储折射率调制。 <bdyAUeFw 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 Wg(bD, 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 baIbf@t/ k
]bPI$ 5.X/Y采样介质 IIaxgfhZ gPUo25@pn*
6{7 3p@ GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 h]P/KVqR. 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 d +xA: 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 k2OM="Ei} 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 (zmNa}- =yh3Nd:u DVzssPg /:Y9sz uW` 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 .Qfnd# 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 </yo9. 应该选择像素化折射率调制。 v?%3~XoH qsvpW%?aE `r]TA]DR 优化的GRIN介质是周期性结构。 eKJ:?Lxv; 只优化和指定一个单周期。 *')Q {8` 介质必须切换到周期模式。周期是 iIB9j8 1.20764μm×1.20764μm。 Oc^m_U8>^ ,|iy1yg( 6.通过GRIN介质传播 IM$0#2\ WQ.i$ID/ ~B*~'I9b* 3d@ef| 通过折射率调制层传播的传播模型: :Q=z=`*2w - 薄元近似 SJOmeN}4) - 分步光束传播方法。 d|3o/@k 对于这个案例,薄元近似足够准确。 ;24'f-Eri 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 yXXvs'$R \ 场采样必须设置为手动模式并且采样距离为4.5μm(半像素尺寸)。 k)i"tpw
Ft$^x-d 7.模拟结果 v\'rXy Y.9~Bo<<r
角强度分布 (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd) Dh?vU~v(6 8.结论 3!bK d2" ,,}sK VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 7y;u} 1 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 g#Mv&tU 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 k%^<}s@ ]DU61Z"v?b t5n2eOy~T QQ:2987619807 b^%?S8]h
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