SsjO1F 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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#bPio {! RW*B 设计任务 iV#JJ-OBq 9vL`|`Vau 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
6w K= =SLP}bP{:
<FH3ePz rtDm<aUh 光栅级次分析模块设置 @f0~a 84P^7[YX> )rD] y2^< 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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Ns9cx .LafP}% tklU
zv 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。
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+ 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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</<_e0 衍射分束器表面 zsI0Q47\
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) 0$7{3 AW6]S*rh 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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IDzP<u8v !.L%kw7z
+IVVsVp /exV6D r 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) uf`o\wqU
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@Th.= -!">SY\ 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
{#q<0l 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
}K;@$B6,@ 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。
/{7x|ay] M#})
xpFu$2T6P. )aquf<u@ 光栅级次和可编程光栅分析仪 *ok89ad
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*we 3i 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
fJOU1% 9{ i6g+ bEbO){Fe 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
a%ec: % jb)z[!FbM 6,_CL M 设计与评估结果 相位功能设计
3w{4G<I 结构设计TEA评价
8c+i+gp! FMM评估 高度标度(公差)
S3hJL:3c nP'ab_>b 通用设置 @)VJ,Ql$Y ]S,I}NP ]9zc[_
! 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。
\R&`bAd k 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。
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?IS 纯相位传输设计 6$SsdT|8B }5OlX
dSIMwu6u 5/:Zj,41{ 结构设计 #k)G1Y[c
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:BMU c-[ 4x8mJ4[H^ QwOQS
% 更深的分析
9jaYmY]~ •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
IIop"6Ko •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。
a+\Gz •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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[cJcY+ f=~@e#U 使用TEA进行性能评估 R(pvUm&L
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~ D3'-,n[ Wf: AMxDm 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 @!%<JZEz3
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c~RElL 'O\K Wj{ 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化
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