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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) rREev  
\yymp70w  
1.模拟任务 VII`qbxT  
CWs;1`aP  
 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。 dY?l oFz  
 设计包括两个步骤: Q m9b:U~  
- 设计相位函数来生成一个角谱Top Hat分布。 mp3Dc  
- 基于相位调制来计算对应的折射率调制。 5YZ\@<|rH  
 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。 MS SHMR  
$.DD^ "9  
fR.raI4et  
照明光束参数 *y"|/_ *  
>&<D.lx  
!4F@ !.GG!  
波长:632.8nm ICoZ<;p  
激光光束直径(1/e2):700um
J!rZs kd  
6w<p1qhW  
理想输出场参数 g 'L$m|  
]H:K$nmX  
AO$aWyI  
直径:1° j@Us7Q)A(  
分辨率:≤0.03° *|+ ~V/#  
效率:>70% bv[*jr;45  
杂散光:<20% /9y'UKl7[  
a(o[ bH.|;  
'U`I  
2.设计相位函数 %4To@#c  
u*;53 43  
y(#F&^|  
p|Fhh\,*`X  
 相位的设计请参考会话编辑器 I@a7!ugU65  
 Sc563_GRIN_Diffuser_1.seditor和优化文档Sc563_GRIN_Diffuser_2.dp。 Jf2:[ Mq  
 设计没有离散相位级的phase-only传输。 OQX ek@~2  
X>jwjRK $  
3.计算GRIN扩散器 Z.LF5ur  
 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。 8&f"")m  
 最大折射率调制为△n=+0.05。 [TV"mA  
 最大层厚度如下: m4P=,=%  
j1toV$)P  
4.计算折射率调制 UE\@7  
0H.B>: pv  
从IFTA优化文档中显示优化的传输 o9HDxS$~^  
[dL?N  
 将传输相位转变为实部,通过函数Manipulation→Field Quantity Operations→Move→Phase to Real。 e$(i!G)  
eEe8T=mD  
{_MU0=7c\  
 生成正向函数,通过Manipulation→Amplitude/Real Part Manipulation→Lift Positive函数。 s: q15"  
tbv6-) Hs  
f{z%PI[  
 乘以最大调制折射率(0.05),通过Manipulation→Operation with Constant→Multiply Constant函数。 ;/{Q4X{  
Js#c9l{{  
<F.Ol/'h  
 将数据转换成数据阵列:Manipulation→Create Numerical Data Array(参见下一张)。 s_h <  
<u($!ATb  
#WpO9[b>  
t_VHw'~"  
 数据阵列可用于存储折射率调制。 +Vf|YLbhJ  
 选择在下一个对话框中将实部转化为一个数据阵列图。 \&qVr1|  
 插值应该设置为Nearest Neighbor来得到一个像素化折射率调制。 TuCOoz@d  
#XY]@V\  
5.X/Y采样介质
$kz5)vj "  
"RX?"pB  
_&![s]  
 GRIN扩散器层将由双界面元件模拟。 }>XSp)"{l  
 这个元件可以在平面层和任意折射率调制之间进行模拟。 8"* $e I5  
 元件厚度对应于层厚度12.656μm。 ujWHO$uz!  
 折射率调制由采样x/y调制介质模拟。 IKr7"`  
/tv;W  
E:E &Wv?r  
=<_5gR  
 基材丙烯酸的离散数据应该从miscellaneous材料目录中加载。 zXf+ieo  
 折射率调制的数据阵列必须设置到介质中。 o%9>elOju  
 应该选择像素化折射率调制。 xNqQbk F  
2nie I*[  
pn7 :")Zx  
 优化的GRIN介质是周期性结构。 yEqmB4^-  
 只优化和指定一个单周期。 X5/{Mx`8Oz  
 介质必须切换到周期模式。周期是 y?@Y\ b  
1.20764μm×1.20764μm。
kL|Y-(FPo%  
PrKl whi#  
6.通过GRIN介质传播 8k`zMT  
)?bb]hZg?O  
5)o IPHXw  
qtH&]Suu,  
 通过折射率调制层传播的传播模型: 1=a}{)0h  
- 薄元近似 C;) xjZiR  
- 分步光束传播方法。 Y#Vy:x[  
 对于这个案例,薄元近似足够准确。 @YB\ PVhW  
 在传播面板上选择传播方法,并且编辑传播设置。 9c7 }-Go  
 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)。 +r!h*4  
PC_4#6^5  
7.模拟结果 #Fd( [Zx#.  
Z =c@Gd  
角强度分布
(参见Sc563_GRIN_Diffuser_3.lpd)
KJ)&(Yx  
8.结论 @Kr)$F  
GDB>!ukg  
 VirtualLab Fusion支持设计GRIN衍射光学元件和全息图。 bX(*f>G'  
 优化的GRIN元件可以生成任意的二维强度分布。 f,a %@WT  
 可以模拟通过x/y平面上任意调制的介质中的光传播。 dJ^`9W  
UQcmHZ+lf  
ncdr/(`  
QQ:2987619807 RM+E  
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