+_*iF5\ 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。
FH%:NO `|92!Ej 5D7k[+6 ZifDU@J$t 设计任务 ;/ |tU
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eFdu 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
K2v[_a~@ p7izy$Wc {C8IYBm ]j*uD317 光栅级次分析模块设置 4OAR ["f j`Ek : ~GJ;;v1b2 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。
(m2_Eh; (KPD`l8. w7q6v> 1IT(5Mleb eZhF<<Y 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。
x]R0zol 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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MpJ\4D5G =@hCc 衍射分束器表面 }!|$;3t+c
0pH$MkQ
d6??OO=~>M |942#rM 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。
/L|x3RHs W+4Bx=Mj %503<j 0=40}n&` :2wT)w z $GhL-sqm 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) W(-son~I
+Ll29Buyi
qa8?bNd'f t!B,%,Dp 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
:w4N*lV- 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
*;F<Q!i&v 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
G$CSZrP. 9Gx`[{wI9< *{p:C YOvhMi 光栅级次和可编程光栅分析仪 |'x"+x
.>-D{
^bdXzjf 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。
d+0= a] WK#%G 'bg'^PN>z 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
`ooHABC I'2I'x\M 7lwFxP5QT 设计与评估结果 相位功能设计
13Q87i5B 结构设计TEA评价
? 5OK4cR FMM评估 高度标度(公差)
|fgh
ryI, p&HO~J<w 通用设置 -<" ;|v4 [O]rf+NZ(5 \uJ+~db= 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。
WH Ul.h 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。
:C={Z}t/F z+zEH9.' 纯相位传输设计 X7tBpyi PZ?kv 4 Ya!PV&"Z 4 DV,f2:R4 结构设计 @V^5_K
4|4[3Ye7u:
oc[z dIk r!|h3*YA ]xbMMax 更深的分析
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•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
sJ5#T iX •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。
Tiimb[| •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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a >q ,Z*s>? rdAy '38g `-?`H>+OG 使用TEA进行性能评估 -*kZ2grLt
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)a%E $` JE<h 使用FMM进行性能评估 k$kxw_N5d
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XdnpL$0 HC6v#-( `{ 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 TpdYU*z_Br
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vTL/% SJ8 o'Y/0hkh 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 V0%a/Hi v
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j8^zE,Z tGSXTF}G 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 bkrl>Im<n
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