4T-"\tmg/ 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。
/9=r.Vxh K)9Rw2-AJ
UM/!dt}DnF 2EOx],(| 设计任务 @,j,GE% osl\j]U8 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
.1}1e;f- %!r.)Wx|2
F{4v[WP) :dqZM#$d 光栅级次分析模块设置 \wDL oR t#xfso`4o ~yt 7L,OQ 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
K9-9 c"cz ;80^ GDk~S
\1SC:gN*# VEp cCK <D P8a<{{ 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
zn>+\ 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
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`U=Jbdc l3 衍射分束器表面 z)(W
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v<t?t<|J M!kSt1 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
P@keg*5@ Z+u.LXc|c
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]B UirJ,2 O,9^R 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) @({=~
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0-[naGz ? 3OfiGX? 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
EK5$z>k>m 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,。
ALy7D*Z]w 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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$~iZ aX8& 71y{Dwya 光栅级次和可编程光栅分析仪 <zL_6Y2
Ix6\5}.c 9
.1q}mw 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
vc&v+5Y oOaFA+0x m$_b\^we 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
OxYAM,F DnFzCJ /IG{j} 设计与评估结果 相位功能设计
Uns%6o 结构设计TEA评价
Ps>:|j+ FMM评估 高度标度(公差)
4~&3.1 a_V\[V{R= 通用设置 .wD
$Bsm`t >x JzV ":8\2Qp 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。
;aV3j/ 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。
9xO@_pkX @<{%r 纯相位传输设计 9-/q-, O-X(8<~H=
|~e"i<G# ,puoq{ 结构设计 7;o:r$08&}
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zQ|2D*W `VKFA<T 953qz]Q8 更深的分析
R\5,H!V9n •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
fwv^dEe •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。
Vf&U`K •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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hqvhnqQk 0#9H;j<Op 使用TEA进行性能评估 u"=]cBRWL6
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6[3Xe_ $G`CXhbl 使用FMM进行性能评估 qC> tni%
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?"mZb#% J)>DsQ+Cj 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 B=TUZ)
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@01.Pd KsP2./N 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 T0tX%_6`
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d\JaYizp 7]vmtlL 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 x 4+WZYv3
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