F1b~S;lm 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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m95;NT1N/g V1\x.0Fs 设计任务 1"
#W1im gpe-)hD@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
R\>=}7 x#TWZ;
U?yKwH^{ "(^1Dm$( 光栅级次分析模块设置 \I~9%QJ> hxj[gE'R( nuLxOd *n 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。
I cz)Qtg| \&1Di\eL
~0ZLaiJ ${w\^6& e(;nhU3a*, 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
7|$
H}$ 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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cT,5xp"a 衍射分束器表面 pk2}]jx"
+}@6V4BRn
1
Ll<^P a>/jW-? 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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nLv"ON~ Tq=OYJq5U
!mtX*;b(e uZ7~E._ 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) $ h<l
7s-ZRb[)1
a]u1_ $) %$.]g 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_YVYu1& 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,。
U,)@+?U+h 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。
iPoDesp jM DG
;\N${YIn 8I*WVa$l 光栅级次和可编程光栅分析仪 ??.9`3CYo
Ib665H7w
sVJwe\! 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。
WQT;k0;T] <!M ab} 9x0Ao*D<t 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
N#? Ohz @(_M\>!%M
S9Ka 设计与评估结果 相位功能设计
=2yg:D 结构设计TEA评价
A(>kp=~ FMM评估 高度标度(公差)
PgY q=|]` 8!uqR!M<C 通用设置 (1my9k5C {_i.IPp~ yAt,XG3 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。
A&~<qgBTp 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。
7iJ=~po:o NFQR 纯相位传输设计 \x_fP;ma=_ D3+UV+&R/
ve|`I=?2 yIdM2#`u 结构设计 M;i4ss,}!
ix=H=U]Q{
'F665 ADa'(#+6 O]Mz1 ev| 更深的分析
5c~OG6COx •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
8v)PDO~D}A •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。
cNd2XQB9= •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
&sRjs 3g#fX{e_5!
%hu] = 8VwByk8
使用TEA进行性能评估 <2Qh5umQ
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1JU1XQi nPj+mg 使用FMM进行性能评估 @?GOOD_i
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|$vhu`]Z@^ n ./onv 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 &@dWd
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W*xz 0 /Nh:O 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 kXq*Jq
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