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$p/% 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作
波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计
结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。
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n o*p`a
* <1HbjRw 设计任务 os<B}D[ iWbrX1
I+ 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
> .L\ > T)"B35
sx ;7 UN7>c0B 光栅级次分析模块设置 IXp (Aeb 1m*fkM# :G/T{87H 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
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A4lh`n5% D YJ F6O c$.h]&~dN 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。
g$c\(isY; 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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0ZY.~b'eu 衍射分束器表面 f%Y'7~9bA
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P8lx\DA f;<qGM.#| 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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"*E#4e[ K3QE>@']
3jMHe~.E< ? Xb8B5 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 'l+).},
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-e6~0%X '+6H= Qn 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。
}P8@\2@=T 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,。
ZJCD)?]=3 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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D^+#RR'#, ~)';[Ha 光栅级次和可编程光栅分析仪 V=)0{7-9
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'~2S BX?J 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。
zmV5k =|)W#x9= ~NYy@l 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
*#O8 ^3D_c da c?b( {ZiZ$itf 设计与评估结果 相位功能设计
XUf]gQu3= 结构设计TEA评价
Ba=P FMM评估 高度标度(公差)
g<,kV(_7 X2avo|6e 通用设置 9G7lPK ';g]!XsY) 35}{dr 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。
~*WSH&ip 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。
fv1pA+zN[ 7M~w05tPh 纯相位传输设计 K)m\xzT/ 7_,)"J2^
Ok7i^-85 >Ux5UD 结构设计 }]0f -}
yDwG,)m 4s
_wa1R+`_ y/!h.[ %O$4da"y 更深的分析
! }u'% •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
Y9h~ hD •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
NXQdy g, •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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%_*q'6K 3*13XQ 使用TEA进行性能评估 zD>:Kj5
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; Drt4fOxX ?n$;l-m[ 使用FMM进行性能评估 `(j}2X'[
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Gy*6I)l Y b57Xu 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 XdKhT61 8G
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&5Ai&<q"p * A B 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 JFw<Po,MEa
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G.KZZ-=_4 VGLE5lP X 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 '%&i#Eb
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