d{7)_Sbky 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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US"UkY-\ FD~
UF;VQ 设计任务 1~},}S]id )D)4=LJ 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
aT+w6{%Z D #7q3s
bE@Eiac 'NCx <0* 光栅级次分析模块设置 'cAS>s"$}V ]0SqLe 3OY(L` 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。
0%Y}CDn_ ?<5KLvG v
:Bu)cy#/[ $9xp@8b\_ baL<|&
c 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
ZG{#CC = 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
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E1`_[=8a9 衍射分束器表面 2$VSH&
U!K#g_}
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z F_< k,; (`L 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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yD`pUE$ .7:ecFKk
f^F"e'1 (H:A|Lw 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) j~>J?w9<O
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=W2I0nr. hd[t&?{= 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。
rOj(THoc{ 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,。
?'"BX 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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tw.z5 gS`Z>+V5!c 光栅级次和可编程光栅分析仪 AMO{ee7Po
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u6IM~kk>5 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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9E"{6;@ 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
&%k_BdlkQ PI,2b(`h_ >Rb
jdM5K4 设计与评估结果 相位功能设计
V`YmGo 结构设计TEA评价
A`>^A]% FMM评估 高度标度(公差)
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通用设置 ]"YXa~b &Fjyi"8(r a5d_= :S; 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。
$BB^xJ\O 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。
cS@p`A7Tpo Bs>S2] 纯相位传输设计 ~DB:/VSmu 3/(eK%d4Xb
k)y<iHR_o xgM\6e 结构设计 3O_O5
[D<(xr&N%
YB^m!A),I[ H7<g5pv A 2\3.3 更深的分析
f9IqcCSW •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
A_2lG!!
6 •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。
g0s4ZI+T •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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Nd@/U
c w_LkS/ 使用TEA进行性能评估 U7,.L
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+@7c:CAy( LfCgvq6/pO 使用FMM进行性能评估 :6m"}8*q8
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AP4s_X+= W3^^aD- 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 <KStlfX
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U9Q[K ` iuM ,aF 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 C8}=fa3u
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(hRg0Z= :x^e T 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 oL!C(\ERh
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