.[eSKtbc) 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。
$yxIE} e-T9HM&%P
f R{WS:Pv m8j#{[NE 设计任务 QtO[g Di5Op(S(( 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
hE?GO, O+3D
5*
s3fGX|; u0$5Fd&X 光栅级次分析模块设置 Qg8eq_m( )Lv6vnT> %CfTqbB 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
iaq:5||, 8mQd*GGu1
zfT'!kb,( r:S5x. P2 ::Ve ,-0 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
b "AHw?5F 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
:[$i~V RAXJsF^5o
='l6&3X 衍射分束器表面 T=)L5 Vuq<
rO2PbF3
&`9bGO h11bK'TIv 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。
=K&q;;h S3[oA&
kQ:>j.^e rH9|JEz
ZBh@%A +\]S<T*; 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) QH56tQq
}Q,C;!'"
{N8rZ [Oo lVKF^-i 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。
[E&"9%K 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,。
d`rDEa 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。
vN[m5)aT "nS{
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b9!J}hto, I5AjEp 光栅级次和可编程光栅分析仪 ;R-Q,aCM}
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l[OQo|_ 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。
Ffqn|}gb 1</t #r ?_`P;}4# 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
)}Mt'd PfMOc+ q [@71 设计与评估结果 相位功能设计
L&F\"q9q71 结构设计TEA评价
kKTED1MW&W FMM评估 高度标度(公差)
>Sl:Z ,g; W!Os ci 通用设置 D_`)T;<Sp a~+WL GVPEene 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。
S+=@d\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。
QrRCsy70 N =}Z# 纯相位传输设计 !!Gi.VL \y+F!;IxL
CX(yrP6; 0Nzv@g{3 结构设计 aIyY%QT
a[OLS+zf!P
+]2~@=<@ 5^R#e(mr [aVJYr2 更深的分析
H< 3b+Sg •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
[}Yci:P_ + •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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\Q •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
!)1Zp* 9(\N+
.ceU @^ {.[,ee-)9 使用TEA进行性能评估 ]$%4;o4O
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@G&xq"Fg7 K":tr~V; 使用FMM进行性能评估 ~]s"PV:|
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Nd!=3W5? :BiR6>1: 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 ]uXsl0'`V
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(B4A$t Hm[!R:HW,S 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 `'t;BXedz/
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gG?*Fi G(,~{N|| 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 X Ow^"=Oa[
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