s<]&*e&}? 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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w\19[U3 )$Z=t-q 设计任务 qSejLh6 @;?T~^nGj 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
;zdxs'hJ )=DGdIEt
HQ9X7[3 )H}#A#ovj7 光栅级次分析模块设置 O MX-_\") YKa0H%B( lW 81q2n 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
1+7GUSIb SI6B#u-i
SAY
f'[|w 2:LHy[{5 emW:C-/h/@ 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
+B|7p9qy 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
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/~ 衍射分束器表面 U'*t~x<
{>bW>RO)
'>(.%@ b5:op@V 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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; <Km3 LC0d/hM 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) @d&/?^dp6
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%5\3Aw Yif*"oO 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
k6Cn"2q < 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
` rm?a0 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
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"3+YTtp 光栅级次和可编程光栅分析仪 *xR
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`8\Ja$ = 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。
*Ul*%!?D S|B$c E '!1$9o^$ 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
B%\g kl *V k ^f+5 k8]O65t| 设计与评估结果 相位功能设计
W9zE{)Sc~ 结构设计TEA评价
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FMM评估 高度标度(公差)
>\A8#@1 H0"= Vs,n 通用设置 $ex!!rqN| iGXBqUQ: b.2J]6G
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。
DDd|T;8 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。
]=F8p2w? 6yAA~;*5' 纯相位传输设计 nF)uTk /b,TpuM^
_w ]4~V9 1f(DU4h 结构设计 y 0ckm6^
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RD<75]**{ ;2giZ\ iz"3\{aN
更深的分析
3,aN8F1;C •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
I]}>| •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。
5c-N0@\ •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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T,JA#Rk|1N #NRh\Wj| 使用TEA进行性能评估 ")lw9t`
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