PyM59v 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。
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?$ M:4mX ?vmoRX 设计任务 =!IoL7x (9v%66y 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
deCi\n `pfRY!
}gKJ~9Jg $
U-#woXa 光栅级次分析模块设置 W;|%)D)y 5.QY{+k nRs:^Q~o 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。
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KcIRX
I !O5+Er OOnhT q I*7ToBJ 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。
S%jFH4# 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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:jFZz% 衍射分束器表面 x@tI
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+QeA*L$~ f(T`(pX0V 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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huvn_ okTqq=xd` 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 0U?(EJ
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2Q;rSe._` 1,+swFSN 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
jOm7:+H 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
|qpFR)l 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
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WTbd l 光栅级次和可编程光栅分析仪 W=Mdh}u_I
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uzIM?.H 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
H\$uRA oo* u-*z#e_L0 &ju.5v| 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
rA}mp] kt+h\^g K9+\Z 设计与评估结果 相位功能设计
O)D$UG\< 结构设计TEA评价
_}
K3}} FMM评估 高度标度(公差)
C$4{'J-ZH pUa\YO1J 通用设置 c-U]3`;Q 1 ]ePU8 YKzfI9Y 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
oWEzzMRz 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
/#zs Y$s4 *)% 纯相位传输设计 dFmpx%+p J[c`Qq:&e
#Y'ewu;qJ i`=%X{9 结构设计 LIT`~D
Z/d {v:)
Y(gai? @WiTh'w0 w:x[kA 更深的分析
$:&b5=i •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
\i\>$'f*z •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。
)a9C3-8Y' •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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KNR7Igw?} "Y@q?ey[1 使用TEA进行性能评估 00@F?|-j
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<'\! X"7x_yOZ 使用FMM进行性能评估 ]dgi]R|`
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9Ais)Wy%p }aQ*1V cj 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 A5Q4wy`
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}<&?t; oDayfyy4y) 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 (G(M"S SC
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HMDuP2Y 0.2stBw 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 h6n!"z8H
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