T 6Ctf# 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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&Jy)U B[F-gq- 设计任务 X3wX`V} {U"^UuU] 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
__I/F6{ 9V nNaXp*J
&:3Z.G C!&y 光栅级次分析模块设置 \4{2eU jQ=~g-y inAAgW#s} 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。
c*;7yh&% 8;8c"'Mn
_w(ln9 [ohBPQO 33K*qaRAD 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。
fP[& a9l 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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T6M+|"92 衍射分束器表面 % /}WUP^H
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p $ouh --fFpM3EvS 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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+fNvNbtA >cN~U3 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) *7$P]
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P0Z!?`e=M /6+NU^ 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。
-#s [F S 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,。
M4m$\~zf 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
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LF*&(NC )ev<7g9*q 光栅级次和可编程光栅分析仪 }
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p'94SXO_ 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
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g T a%vrt)Gx en*d/>OVJ 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
E?)656F[ sJG5/w 58V[mlW)O0 设计与评估结果 相位功能设计
9`Q<Yy"du 结构设计TEA评价
kA wNly FMM评估 高度标度(公差)
x=Hndx^ ^aZAw%K 通用设置 ,*I@ 3oy~= w5=tlb 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
^dm!)4W 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
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ho(z30k 纯相位传输设计 ;]sYf ;gg\;i}^
a->3`c !g!5_| 结构设计 dt}_D={Be
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O$u"/cwe* t2HJsMX Dnf*7)X 更深的分析
rQ`i8GF •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
o=J9 •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。
SQ*k =4*r •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
Q]/Uq~m C V5F%_,No
8;14Q7,S Y?J"wdWJNB 使用TEA进行性能评估 PQN@JaD
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<S75($ vQ}6y 使用FMM进行性能评估 1 rs&74-
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`o]g~AKX #>=j79~ 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 \%Ves@hG>
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wr(*?p]R %WTEv?I{Ga 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 Ian[LbCWB
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HB+|WW t> 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 YOr:sb
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