n6WY&1ZE~ 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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zxb/ &ej8mq"\ 设计任务 6[qA`x# 6q<YJ., 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
4!62/df v1U?&C
os3 8u!3- o!TQk{0 光栅级次分析模块设置 e;bYaM4UX (w( -b&{+= ^c 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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2^v!_ #H [Bb2(j
%\O#&=$E Uk*IpP` sML=5=otx 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
QB!~Wh 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
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rj]F87" 衍射分束器表面 8eIUsI.o
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z2gk[zY& Th[f9H% 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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Tl]e%A`| }uHrto3M 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) S>G?Q_&}?D
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nZ1zJpBmI "@@I!RwA 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
YG:3Fhx0~ 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
>%p{38 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
S0h'50WteJ @53k8
CQ7{1,?2 Jk|Q`h 光栅级次和可编程光栅分析仪 [%~
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{u{@jp
%V&n*3 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
RpG+>"1] :a8 YV!X w&$d* E 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
c$S{^IQ N- e$^pST !IU.a90V 设计与评估结果 相位功能设计
682Z}"I0 结构设计TEA评价
a)Q!'$"'
FMM评估 高度标度(公差)
&wd;EGGT!q j.~!dh$mg 通用设置 6K
cD&S/ iUMY!eqp m^' uipa\ 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。
ZN"j%E{d 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。
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(e$## AIb2k 纯相位传输设计 dca;'$ YzosZ! L!<
rn DCqv!'P ?oZR.D|SZ 结构设计 7e7 M@8+4
Er/bO
~pa!w?/bQ ~/NKw: ZnFi<@UB) 更深的分析
]&Z))H •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
f~E*Zz`; •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。
R [H+qr •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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Nu8Sr]p w6`9fX6{h 使用TEA进行性能评估 JvYPC
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gOgps: |+ N5z 使用FMM进行性能评估 Bwr3jV?S
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2|\A7. (R`B'OtGg 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 1+b{}d
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lqM c 6y%0`! 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 \~P=U;l=pO
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}@if6(0 f7Ul(D:j\ 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 NM)k/?fA
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