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y$B{} 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作
波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计
结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。
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Ee>VA_ss H MOIUd 设计任务 O\}C`CiC b?wrOS 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
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Ple.fKu !2!~_*sGe 光栅级次分析模块设置 Y,]Lk<Hm3 a@}.96lStD ew;;e|24 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
xC76jE4 r&=ulg
g)Z8WH$;H3 2=cx`"a$ W'G|sk 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。
8}%F`=Y0 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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Ou[K7-m%& 衍射分束器表面 ]4~Yi1]
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&n DYX{v`>f^ 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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(3e.q'
,GOIg|51
tFU4%c7V fe .=Z& 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) +%5 L2/n7
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QE 4 0nc(2Bi 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。
FgdnX2s J 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,。
xd?=#d 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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(l5p_x (Jp~=6&lKf 光栅级次和可编程光栅分析仪 FDoPW~+[
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N:G]wsh 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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9qX$ ED0cnr\yG 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
~EtGR #
N ]*dYX=6 FNGa4 设计与评估结果 相位功能设计
Om.%K>V 结构设计TEA评价
le*+(aw
FMM评估 高度标度(公差)
dv+Gv7&2/ AA\)BNM 通用设置 3ynkf77cn K6{wM iEn:Hh) 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。
]p|?S[!= 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。
|s3;`Nxu7 NuOA'e+i 纯相位传输设计 k26C=tlkv" Jp jHbG
%g:Q? NQD5=/o 结构设计 %??v?M*
<F^9ML+'
2n.HmS 628iN%[- =A!oLe$% 更深的分析
A%#M#hD/ •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
<zCWLj3 •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
GR|\OJ<2 •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
B/X$ZQ0 G=y~)B}
b}TvQ+W]2 !-M Y<' 使用TEA进行性能评估 cs6oD!h
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a!R*O3 s AFn.W 使用FMM进行性能评估 Kyx9_2
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b |:Y3_> (uX?XX^ 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 VL)<u"d4
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s[GHDQ;! et5lfj 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 7R:j^"I@
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