%#k,6;m 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。
A&N*F "q ~B_ D@gV|
D/s?i[lb IJPgFZ7 设计任务 C1QWU5c v &O tAAE 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
']?=[`#NL JEHK:1^
o#e7,O r~oSP^e' 光栅级次分析模块设置 cyMs(21 YzV(nEW O5-;I,)H 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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F<r4CHfh; 0<&M?^ i<iXHBs 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。
,!>fmU`E4 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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lzfDH=& 衍射分束器表面 G(\Ckf:
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F=i!d,S `Bu9Nq 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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P<L&c_u $4Y&j}R
F+*Q <a4 1Z:R,\+L 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) /{we;Ut=g
\)R-A
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.)`-Hkxa @?/\c:cp 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。
c[{UI 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,。
('d{t:TsY 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。
PYieD}' if@,vc
4Hd Si q^6N+ ^}QN 光栅级次和可编程光栅分析仪 _8S4Q!
;[~^(.
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wlVvxX3% 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。
XnA6/^ ysVi3eq A^g>fv
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
" $=qGHA~ !a[$)c 6Ahr_{ 设计与评估结果 相位功能设计
,s? dAy5 结构设计TEA评价
+2y&B,L_Wh FMM评估 高度标度(公差)
GZ"/k<~0 @g\;` #l 通用设置 p1^0{ILx qUg9$oh{LI 4:`[q E3 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。
wA",SBGX 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。
I61%H9; LP?P=c 纯相位传输设计 uk6g s)qxC Y Z\@)D;
e>!E=J)j ~oFh>9u 结构设计 H9E(\)@
`sxN!Jj?
@<5Tba>SC ^$}/|d( ;q&0,B 更深的分析
x~Cz?ljbn •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
(HJ$lxk<2h •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。
- p^'XL*Z •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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`:gYXeR jYk5~<\k 使用TEA进行性能评估 %-r?=L
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使用FMM进行性能评估 RxMoD.kx
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_G[6+g5| 3 69Zu4|u 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 6Wb!J>93
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`/c@nxh F~'sT}A* 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 S2bexbp0o
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&~}@u[=ux ,0,Oe=d 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 <d S5|||
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