)$1>6C\ 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作
波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计
结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。
#UhH 1;H"4u_IG&
hlDB'8 \=7jp|{Yl 设计任务 d,?Tq nJGs ,~" 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
1]eRragm" 7F6B
[`oVMR <e?Eva%t` 光栅级次分析模块设置 [61*/=gWe "TJ*mN.i{} g&85L$
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。
A= 5Ebu!z ,oh;(|=
8I *N $xbW*w \Dy|}LE 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
b0YEIV<$ 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。
IhBc/.&RL |oke)w=gn
2jC` '8 衍射分束器表面 /1v9U|j
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)t"-#$,@ "GQ Q8rQ 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。
Y}v3J(l Hj|&P/jY]*
TKv!wKI w$6Z}M1d
iGu%_-S n\l?+)S * 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) |[IyqWG9
Y55u-9|N
P|bow+4 QJRnpN/ 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
Tk4>Jb 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
>*8V]{f9 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
)\=xPfs L;%w{,Ji
*k}m?;esb '2*OrY 光栅级次和可编程光栅分析仪 "H).2{3(x
wuA?t
z'_Fg0kR{ 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
ur\6~'l4 nYjrEy)Q o#e8
Piw 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
32<D9_ /oHCV0!0
&Y=0 0 设计与评估结果 相位功能设计
ERV]N:( 结构设计TEA评价
d@$|zr6 FMM评估 高度标度(公差)
> 0MP[ G/<zd) 通用设置 #@$80eFq fUkqhqe M}x%'=Pox 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
|(z{)yWbC[ 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
],pB:= {fzX2qMZ] 纯相位传输设计 + U5Q/g 1N8] ~j
5]N0p,f N3|:MMl 结构设计 Yt]`>C[|D
d#rr7O
!H\oQv-I y9 {7+] /GIGE##1F 更深的分析
Qh1pX}X •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
n[iwi •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
S)W xTE9 •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
O8@65URKx t<p#u=jOa
DQQ]grU })/P[^ 使用TEA进行性能评估 @|anu&Hm
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.[O{,r '^m.vS!/ 使用FMM进行性能评估 kg7F8($
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,=u;1 /grTOf& 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 [`\VgKeu
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rv*{[K pux IJ 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 |u>(~6
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2 ?t@<M] oe|#!SM( 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 V!He2<
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