}U$p[Gi< 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作
波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计
结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。
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x5!lnN,# M!]g36h[ 设计任务 :JG2xtn FQikFy(YY 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
1&JB@F9! qISzn04
`xu/|})KI Ec|5'Kz] 光栅级次分析模块设置 ~@EBW3>~5 1EA} [x R>`TV(W`9 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
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SR&'38UCe
4(}V$#^+ u[1'Ap 0D_{LBO6LU 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。
.k:Uj-& 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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N^By#Z 衍射分束器表面 >tVD[wVF0
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Ke,$3Yx Lw #vHNf6 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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73'.TReK wUbLw 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) "r.eN_d
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@;H1s4OZ P*sb@y>}O 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
PEHaH"|([= 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
tD !$!\`O 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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.#$D\cwV 'CO3b, 光栅级次和可编程光栅分析仪 MnymV;y"
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BP| 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
{pW(@4U .jjvS k->cqtG 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
%["V "{ z dk4|*l- ;NeN2 |I] 设计与评估结果 相位功能设计
X7gtR|[ 结构设计TEA评价
gw);b)&mx FMM评估 高度标度(公差)
b(.,Ex] ~g[<A?0=y 通用设置 b".e6zev X[up$<