Hemq+]6^ 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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}ZYv~E' 6d_'4B 设计任务 Vx~,Uex0+ ]IoUwg pI) 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
su*'d:L :xtXQza"-
g!rQ4#4 /YZr~|65 光栅级次分析模块设置 c-B
cA F(tx)V
~T3 {q"OM*L( 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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1v71rf&w 8C*c{(4 dBz/7&Q 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。
O8h%3& 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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zd@m~V 衍射分束器表面 \ExMk<y_&
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Tj:B!>> D)L+7N0D~ 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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"N`[r iq{ MF5[lK9e 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ML|FQ
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VC 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。
<J)]mh dm 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,。
As'=tIro 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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Ff)8Q.m [CQ+p!QZ 光栅级次和可编程光栅分析仪 'Gj3:-xqL
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x(1:s|Uyp{ 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。
~E17L]ete 2LF/H$]o5 l3)}qu 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
]'&LGA` ;ub;lh 3 HiZ*+T.B 设计与评估结果 相位功能设计
h`^jyoF"( 结构设计TEA评价
b,7k)ND1F FMM评估 高度标度(公差)
os=e|vkB* MTuV^0%jD 通用设置 CsGx@\jN La`N PY_:> ssfr}fzH 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。
>qnko9 V 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。
0X6YdW _2X ua3~iQj- 纯相位传输设计 LSL/ZvSP +r2+X:#~T
f6hnTbJ d,k!qjf=r 结构设计 hOjk3
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NG+GEqx 6m}Ev95 y%"{I7!A 更深的分析
11Q1AN •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
A8muQuj]~~ •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。
Sc]B#/~B •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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Ia SR;/ D+l AhEN 使用TEA进行性能评估 UXJeAE-
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]C!gQq2'a kMIcK4.MH 使用FMM进行性能评估 <}C
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}|h# \$w R`NYEptJ 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 3Z>Ux3[
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(nQ^ KI"#f$2& 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 $0W|26;
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g|o,uD Ouk^O}W6 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 uy>q7C
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