KSqWq:W+ 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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~k+-))pf 3VB{Qj 设计任务 0>4:(t7h\ xO'1|b^& 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
zYYc#N/ ^&h|HO-5
|0B h wCkhE,#-_ 光栅级次分析模块设置 @/`b:sv&* kE UfQLbn p/cVQ 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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N#6&t8;kTC Y=x]'3}^ Ue^upx 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。
1;4TA}'H 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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zRD{"uqi 衍射分束器表面 ts{Tk5+
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xx#;)]WT v /G, 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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]gQgNn? rts@1JY[ 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ORA+>
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= =cAL"Z ^ bexXYh 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。
ql2>C.k3L 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,。
{Tm31f(oD 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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`CUTb*{` C^2Tql 光栅级次和可编程光栅分析仪 *<i
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4B d[r7 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。
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m }<[@)g.h. 2x"&8Bg3 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
6*lTur9ni bfVKf} 2LiJ IO8N 设计与评估结果 相位功能设计
y['$^T?oP 结构设计TEA评价
]KA|};>ow FMM评估 高度标度(公差)
l <Tkg9 ^Cst4=:W 通用设置
qdx(wGG V) a<) [W,Ej 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
:3gtc/p t> 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
-S"YEH9 ^|5vmI'E 纯相位传输设计 [O2xE037h` ey _3ah3x
rFh!&_ &u&/t? 结构设计 eBFsKOtu
+4Aj/$%[q
Kyq/'9` FMc$?mm ': 87.8$ 更深的分析
jL8.*pfv •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
Bk_23ygO_ •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。
_K<H*R •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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|C301ENZ fa//~$#"{L 使用TEA进行性能评估 G|H+
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h64<F3}
-|bnvPmE 4@AY~"dq 使用FMM进行性能评估 mSm:>hBd
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RP9 #P&Qk InBnU`(r 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 1xP*
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Z@2^> eC A=JPmsj. 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 t6DgWKT6
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$4\yp {e~#6.$: 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 C jISU$O
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