设计和分析GRIN扩散器(完整)
教程565(1.0) Je~`{n zKQXmyO 1.模拟任务 IZ@M
K @@& ?,3 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。 %:8XZf 设计包括两个步骤: %[OZ;q& X - 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 cHon' tS - 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 (H-kWT 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。 O)INM WfYC`e7q 8aI^vP"7`= 照明光束参数 kyL]4:@W` c3N,P<# [fg-"-+:M 波长:632.8nm vP^V3 激光光束直径(1/e2):700um ASa)xf9 Qb@i_SX(fs 理想输出场参数
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..T 直径:1° AdWP 分辨率:≤0.03° [E0.4FLT! 效率:>70% i'z(`" 杂散光:<20% S'=}eeG Svm'ds7> w~>tpkUB 2.设计相位函数 SA{5A 1 /|8/C40aY bdHHOpXM X{P=2h#g
相位的设计请参考会话编辑器 9lB$i2G>Zw Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 y>] Yq- 设计没有离散相位级的phase-only传输。 $j"BHpN z)%]#QO 3.计算GRIN扩散器 Ag}P 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。 O |*-J 最大折射率调制为△n=+0.05。 Ly]J-BTe 最大层厚度如下: kNoS% ?1, %jxeh.B3B 4.计算折射率调制 ?cB26Zrcb NZZc[P 从IFTA优化文档中显示优化的传输 j5G=ZI86y 7,FhKTV1/ 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 0HDL;XY6 ilwI qj &[kFl\ 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 j>#ywh*A $tDM
U3,W ) h=[7}|
乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 gq050Bl) 3y yVI# sv2XD}} 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 6@Ir|o !wH'dsriD hSG1f` K6N+0# 数据阵列可用于存储折射率调制。 n= FOB0= 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 W('V2Z-q 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 6/&|)gW', 8Od7e` 5.X/Y采样介质 VCa`|S?2 kn}bb*eZ
C&;m56 GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 @Wa, 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 QUWx\hqE 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 ozW\` 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 rbI 7
3' zh9B8r)C [vOk= |J:m{ 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 (;(2n;i[M 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 pV/5w<_x? 应该选择像素化折射率调制。 r}-vOPn`E A}_0iwG /g$8JL 优化的GRIN介质是周期性结构。 qq>Qi (> 只优化和指定一个单周期。 ;:'A Bfs 介质必须切换到周期模式。周期是 7AQv4 1.20764μm×1.20764μm。 a|Wrc)UR yQ| V7G 6.通过GRIN介质传播 NGmXF_kqN .7> g8 #BX}j&h_ E6#")2C~ 通过折射率调制层传播的传播模型: O&r9+r1` - 薄元近似 '}F..w/ - 分步光束传播方法。 e(vnnv?R{ 对于这个案例,薄元近似足够准确。 D;6C2>U~L 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 _^`TG]F 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)。 rAS2qt zin'&G>l 7.模拟结果 &_,.*tha rN`-ak
角强度分布 (参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd) ftP]WGSS> 8.结论 o^Qy71Uj iJr(;Bq VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 @*iT%p_L 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 3]67U}` 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 /l;_ xs jm,:jkr ww)ow\ QQ:2987619807 `Db%:l^e
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