18f!k 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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zS Q1yMI8
d]{wZ#x >?aPXC 设计任务 8yij=T* b;G3&R] 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
Q>Voa&tYn iZ}Afj
Hof@,w W/DSj : 光栅级次分析模块设置 : 8dQ8p; QVLv}w`O &YC Z
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。
GOrDDp sQUJ]h
{9:[nqX go >*n\ TgMa!Vz 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。
eB%hP9=:x 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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(mbC! !> 衍射分束器表面 _3@[S
F
Q+@/.qJ
)45~YDS;t RP[^1 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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cxX/ b, )gF>nNE
K/WnK:LU (bhMo^3/* 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) )(b,v/:
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QguRU|y -c%#Hd 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。
a(.q=W 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,。
HGycF|]2 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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f2h`bO WO;2=[#O; 光栅级次和可编程光栅分析仪 *<HA])D,
v7-z<'?s~
.X1xpi% 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。
B:mtl?69g F:$*0! !O)je>A 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
kPRG^Ox8e d23;c )'
X|&v]mJ 设计与评估结果 相位功能设计
Y @(izC&h 结构设计TEA评价
<n4?wo FMM评估 高度标度(公差)
Gx)U~L$B &VPfI 通用设置 #(pY~\ C" SG': 9U]3B)h%m 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。
Pzt5'O@dA 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。
$sILCn C[ma!he 纯相位传输设计 s2=`haYu 2xxw8_~C
+HDfEo T t,w'w_C 结构设计 _ASyGmO{
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m=[3"X3W1V z( !K8
T %ztv.K(8 更深的分析
!kW~s_gUb* •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
tUGnp'r •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
Sdzl[K/} •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
*lo0T93B 'Lu d=u{
tkIpeL[d b?U2g?lN: 使用TEA进行性能评估 }'`iJb\
R$m?aIN
r }S>t~p: %/n#{;c# 使用FMM进行性能评估 XpH d"(*
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zI7iZ"2a -|DBO0q 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 % <1&\5f<5
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6DuA (jI _Dk; 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 ?Gnx!3Q
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dbG902dR o_C]O" 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 Y3.^a5o
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