Iell`; 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作
波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计
结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。
u`3J2,. kU0e;r1 N
n)gzHch tRFj<yuaq 设计任务 }O-|b#Q 5?{a=r9 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
5$/ED3mcK O$+0 .
\}Z5}~S /{6PwlP5 光栅级次分析模块设置 u?i_N0H !ffdeWHR To.CY^M 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
8HDYA$L _SY4Qs`d
E0[ec6^qwY VyK[*kyN fYBmW') 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
{1Z8cV 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
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9ldv*9v 衍射分束器表面 dI};l
0Z$=2c?xT
?RNm8,M qbrY5;U 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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%5Q5xw]w3 ji9 (!G
hH_&42E6 =:Ahg
9 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) GG<{n$h
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}
84 5a%A$ QhR.8iS 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
2[-@
.gH 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
8`~M$5! 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
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S{wR Z|8U rKxIOJ ,T 光栅级次和可编程光栅分析仪 $De1 4
qRi;[`
"x~VXU%xU 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
vMG >Xb RI.6.f1dy :buH\LB*P 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
mXAGa8##j " ,k(* d+DdDr 设计与评估结果 相位功能设计
7 uy?%5 结构设计TEA评价
I!LSDi3 FMM评估 高度标度(公差)
^jY/w>UdH t3LRmjL 通用设置 N!me:|Dn Qg9*mlm` DpA"5RV 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
}MU}-6 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
8d4:8} CcDmZ 纯相位传输设计 10.u B"; >zF
hv.33l V/N:Of:\R 结构设计 "!w$7|%T
uO]^vP]fT
[te9ui%JS \Dn47V{7- KkD.n#A 更深的分析
MZPXI{G •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
KH=4A-e,0 •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
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77; •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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#k}x} rn<' Nj5V" c 使用TEA进行性能评估 ;7/
;4Z
"K Or)QD/
322)r$!" yW@0Q: 使用FMM进行性能评估 fS@V`"O6
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.@5RoD[o 8?yRa{'" 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 bh
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.& Gl!fT1zh0 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 ,V`zW<8
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II,snRD '!V5 #J 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 @gc|Z]CV
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