Q:y'G9b 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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10m|? $ZB`4!JxG 设计任务 aZtM
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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
NB.'>Sar \&Bdi6xAy
}&6:0l$4! %AWc`D
光栅级次分析模块设置 ;/+U.I%z QX=x^(M$m @*UV|$~(Q 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
# M!1W5# ,]n~j-X
pNmWBp|ER V 7ZGT
Y)(yw \&v 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
H ="I=} 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
I-Ut7W 9 v8^uPA
*uy<Om 衍射分束器表面 PQh s^D
PqF&[M<)
uq54+zC pe3;pRh' 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
^7=7V0>,: iY&I?o!Ch
fWi/mK3c x5/&,&m`%
SZR`uS M,bs`amz 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 8B(v6(h
N0NFgW;
>&7^yXS gA@Zx%0j 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
g+<[1;[- 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
'ShK7j$ 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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R*S:/s h@(+(fVHrp 光栅级次和可编程光栅分析仪 x)eoz2E1
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n5IQKYrg 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。
%k )H7nj D&~%w! $z 5kA9 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
M:iH7K {B6ywTK\` @>V;guJC% 设计与评估结果 相位功能设计
-%^'x&e 结构设计TEA评价
Z|ZB6gP>h1 FMM评估 高度标度(公差)
S'hUh'PZ zEukEA^9` 通用设置 MOnTp8 >s0![c oz qc\D=3#Yp 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。
G'(rjH>q 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。
n&?)gKL0g dh&>E 纯相位传输设计 VYO1qj oVPr`]
U/|JAg# Qf}.= ( 结构设计 [K'gvLt1
`+>K)5hrR
n9`]}bnX V'MY+# >V)"TZH 更深的分析
0(:SEiz6s •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
FoH1O+e •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。
mZPvG •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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o(Qm M6Np!0G
nbf/WOCk iemp%~UZ 使用TEA进行性能评估 : T7(sf*!*
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5I^;v;F 3JBXGT0gJ 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 ar}-~~h 5
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U,;796h \]5I atli 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 $j<KXR
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[Z#Sj=z #9!7-!4pW 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 g<.Is
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