v2gk1a& 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。
= ~s+<9c] 3LyNi$`f
BN&)5M?Xt6 &qY]W=9uK 设计任务 7r:&%?2:g RKzO$T 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
~(*tcs]hY yC
?p,Ci,
}e|cszNRd 4'3;{k$z 光栅级次分析模块设置 dU_;2d$ +hKU]DP2; ]
0L=+=w 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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uKr^% =x?WZMO
G8'{nPA~ IkmEctAU q'trd};xR 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。
AEM;ZQU 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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K vx7=I\1
-Sh&x 衍射分束器表面 D9;pjY
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j "}e_Q [QMN0#(h 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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e? cjhwJ"`H
y(iq ,j{tGj_ 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) uDJ;GD[yc
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&'zc2 rS!@AgPLE 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。
,K@[+ R! 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,。
y4@gw.pt 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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y5*zyd n(V{ [ 光栅级次和可编程光栅分析仪 `#<UsU,~Lu
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?vbAaRg50s 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。
yaG:}=.3 ]zAwKuIK jPo,mz&^ 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
:J@3:+sr kf<c[ su RcJtVOrd 设计与评估结果 相位功能设计
mA.,.<xE@ 结构设计TEA评价
WB_BEh[>j FMM评估 高度标度(公差)
a-S
tOO5s Vg,nNa3 通用设置 WC=d@d)M %rhZH^2 f34/whD65 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。
yEjiMtQll] 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。
21Dc.t{ ?[.8A/:5 纯相位传输设计
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2<!IYEyT
K/Pw;{} F7j/Zuj 结构设计 -
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A15Kj#Oy 8!.V`|@lt <[
2?~s 更深的分析
!"yr;t>|Zb •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
5oCg&aT •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。
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> •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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l"+8>Mm ![Gn0X?] 使用TEA进行性能评估 }@t"B9D
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%GY'pQz a:l-cZ/! 使用FMM进行性能评估 j%y{d(Q4
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Z- a AIn/v`JeX 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 h/{1(c}
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<B0f JrY*K|YdW 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 rq!*unJ
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j-R*!i 7p]Izx8][ 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 ti%RE:*
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