pq3W.7z;b 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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|#&{`3$CG[ qHGwD20 ~ 设计任务 M;96Wm \A{ [2 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
xD:t$~ N FVr$?P
fAW( S,=#b
4\#% 光栅级次分析模块设置 .tg2HKD_lW W-pN \~LwlO o%R 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
{.D^2mj| v>p UVM
j56#KNAha Q)n6.%V/e 3U_-sMOB| 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
<l:c O$ m 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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V
JQo"<<[ 衍射分束器表面 Gr&)5hm$
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n^a&@?(+ 8)NQt$lWp 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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4
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zZhAH('fG Ib~n}SA 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 5t,W'a_
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(i 3=XfZ!C &=KNKE` 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
2;v1YKY 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
;Nd,K
C0k 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
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(3_m[N\F ,?3)L
光栅级次和可编程光栅分析仪 37F&s
cnm*&1EzV
^#V7\;v$G 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。
&&Uc%vIN l2&s4ERqSm c=^A3[AM 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
%6%QE'D dYEsSFB m wT taj08D 设计与评估结果 相位功能设计
0sQt+_Dl%L 结构设计TEA评价
LdPA`oI3j FMM评估 高度标度(公差)
'X$J+s}6& 2fa1jl 通用设置 0+iaO"% 1luRTI8^ y|+n77[Gv 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
(oUh:w.]Gw 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
.!B>pp(9 Os5Xejh`I 纯相位传输设计 6>hW.aq} O1
KT
%xJ6t5.- g]ct6-m 结构设计 ;7HL/-
W`d\A3v
2`]`nTz, i'\7P-a .*x |TPv{ 更深的分析
pSPVY2qKX •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
]9 ArT$ •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。
@ uF$m/g •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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g%.;ZlK 使用TEA进行性能评估 0C,2gcq
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*=KX0%3 `El)uTnuZ[ 使用FMM进行性能评估 SXJ]()L?[v
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p_Yx"nO7 MIn6p 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 "A>/m"c]*
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(v2.8zrJ pAY[XN 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 UD+r{s/%
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