AX)zSr Xn 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。
3_ >R's8P v$c D!`+k
Mc6y'w oMVwIdf 设计任务 :)z_q!$j eOb`uyi 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
`#]\Wnp~y Dz{e@+>M
@.{ 3%} Ma, 光栅级次分析模块设置 jmFN*VIL q2Kn3{ {G}HZv%S U 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。
%Z7!9+< UyQn onS
9ZBF1sMg 8syo_sC | /K^cU;E, 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。
^6+x0[13 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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tX251S 衍射分束器表面 MjpJAV/84
b5DrwX{Ff
gNwXOd u sYXS#;|M 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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M2}<gRL*}J akQH+j
#E9['Jn Z A-5+# 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) yjd'{B9{
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F"x O0t %K"%Qm=Tl 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。
QCR-l xO1 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,。
$]kg_l) 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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Wq(l :W' C8E C?fSQ 光栅级次和可编程光栅分析仪 wkD:i 2E7
v9U(sEDq
|*KS<iHr% 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。
P/Kit?kngS |xZcT4 J4"swPf 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
)7GLS\uf<% q9Sz7_K ]^9*
t,{9 设计与评估结果 相位功能设计
cmhN(== 结构设计TEA评价
=nx:GT3&[ FMM评估 高度标度(公差)
$-Pqs
^g +RV- VrV 通用设置 Pzp+I} neh;`7~5@K (\t_Hs::a 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。
`%M-7n9Y 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。
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8'( 纯相位传输设计 /%YiZ# ouVjZF@kS
Tz[?gF.Do "6N~2q,SW 结构设计 3z)"U
b"nG-0JR
7q!yCU g[s\~MF@s %,,`N I{ 更深的分析
?,:#8.9 •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
zD2.Q%`IM •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。
_t|G@D{ •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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t0e{|du Qq T/1^imS 使用TEA进行性能评估 9K ;k%
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goDV2alC^ JG@L5f 使用FMM进行性能评估 6[*;M
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.!yWF?T8 ;Y'8:ncDn 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 $A;7Em
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L#`2.nU 2J;kD2"! 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 JFkN=YR8
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l`@0zw+ YBX)eWslK 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 1.'(nKoq
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