PE|PwqX 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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Y>G*'[U RA}U#D:$i 设计任务 NWb}
OXK/ xM%`KP.8X 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
ZWFG?8lJ _/ct=
</|)"OD9 K]ca4Z 光栅级次分析模块设置 M5F(<,n; |7]?>- hEWx. 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
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D Z@}sCZ=#A
pXve02b1B is9}ePC7Xu =l_rAj~I| 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
wL Y#dm 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
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OI*ZVD)J 衍射分束器表面 1;aF5~&
<{E;s)hD?
sZ]'DH&_( sfyBw 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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~B<97x(X y!SF/i?Py 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) kxygf9I!;
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nDyvX1] Vu_&~z7h 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
;&If9O1 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
UHr{ 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
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ri"?,}( wTHK=n\i 光栅级次和可编程光栅分析仪 {EOn r1
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5woIGO3X 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
-Uzc"Lx B sP9 ^IP ~^^!"- 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
?F)_T F# jCEq Q.rB\8ea 设计与评估结果 相位功能设计
uFGv%W 结构设计TEA评价
N
=x]AC, FMM评估 高度标度(公差)
4Sg<r,G ^Yf3"D?& 通用设置 =t@:F '&RZ3@}+ Dm>T"4B`/ 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
sVE>=0TVP 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
I h5/=_n 9+]ZH.(YE 纯相位传输设计 :[A?A4l
NdM}xh
enPzy:C T^KCB\\< 结构设计 R'vdk<
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`K$:r4/[ (xucZ @:S$|D~ 更深的分析
J% :WLQo •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
TjKzBAX •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
X4Pm)N` •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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zzulVj* hp?ad 使用TEA进行性能评估 tfi2y]{A
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nvU+XCx p+u{W"I` 使用FMM进行性能评估 V_NjkyI
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L~^e\^sP o%kSR ]V| 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 C\;;9
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W)6U6 [{6&.v 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 PiIp<fJd$
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"U/NMGMj rg#qSrHp 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 27h/6i3
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