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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) faTp|T`nY  
Mg pjC`  
1.模拟任务 g/3t@7*<  
`2 6t+Tb  
 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。 RX])#=Cs  
 设计包括两个步骤: >~+qU&'2  
- 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 $0[t<4K`yn  
- 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 /9QC$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。 )#%v1rR  
.I h'&  
>^!)G^B  
照明光束参数 hiT&QJB` _  
.#Vup{.  
8u|F %Sg  
波长:632.8nm sa?Ul)L2  
激光光束直径(1/e2):700um
lEXER^6  
==!k99`f,  
理想输出场参数 ny l[d|pVa  
vRI0fDu  
?"@`SEdnU2  
直径:1° b f j]Q  
分辨率:≤0.03° r)]8zK4;=  
效率:>70% %mFZ!(  
杂散光:<20% Fo.p}j+>  
br3r!Vuz/-  
hI6Tp>b*~  
2.设计相位函数 _Dq, \}  
)&px[Dbx  
`fM]3]x>  
Bw Cwy  
 相位的设计请参考会话编辑器 EK 8rV  
 Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 Ge_Gx*R  
 设计没有离散相位级的phase-only传输。 "K)ue@?  
2~B9 (|  
3.计算GRIN扩散器 &P:2`\'  
 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。 ^| r6>b  
 最大折射率调制为△n=+0.05。  8 ?4/  
 最大层厚度如下: han S8  
{b,#l]v  
4.计算折射率调制 #+ai G52+  
7*>(C*q=  
从IFTA优化文档中显示优化的传输 3uy^o  
,t|qhJF  
 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 EC8Fapy  
}}X<e  
]w/%>  
 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 _t-e.2a v  
ozUsp[W>  
d>gN3}tT  
 乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 oR@1/lV  
w|[{xn^R  
2qDyb]9  
 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 N /Fa^[  
M $\!SXL  
u;Rm/.  
AYHefAF<w  
 数据阵列可用于存储折射率调制。 q Oyo+hu  
 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 Mh"vH0\Lj  
 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 b{(= C 3  
,cFBLj(@  
5.X/Y采样介质
<!a%GI  
|_u|Td(n  
fl+dL#]  
 GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 e3=-7FU  
 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 <d~IdK'\x  
 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 (_nU}<y_i  
 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 8T"8C  
['_W <  
PL*1-t?#  
U}c05GiQw  
 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 8Y P7'Fz  
 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 M d.^r5r  
 应该选择像素化折射率调制。 d 6=Z=4w  
a"!r]=r  
~ yu\vqN  
 优化的GRIN介质是周期性结构。 2B[I- K s  
 只优化和指定一个单周期。 0NMmN_Lr  
 介质必须切换到周期模式。周期是 g93H l&  
1.20764μm×1.20764μm。
get$ r5  
?XnKKw\  
6.通过GRIN介质传播 ve*m\DU  
b0aV?A}th  
TQ69O +  
4Ixu%  
 通过折射率调制层传播的传播模型: fDrjR6xV  
- 薄元近似 qK,PuD7i"  
- 分步光束传播方法。 :$^cY>o  
 对于这个案例,薄元近似足够准确。 KOit7+Q  
 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 G~{#%i  
 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)。 .*{0[  
y1t,i. [  
7.模拟结果 x.ucsb  
DpvMY94Qh  
角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
 `s~[q  
8.结论 ftccga  
|`Q2K9'4bL  
 VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 _\u?]YTv  
 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 Ak+MR EG  
 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 &b=OT%D~FU  
XpT+xv1`;  
*ulkqpO  
QQ:2987619807 qU+q Y2S:  
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