M/Yr0"%Q<. 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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,\\ba_*z `sCaGCp 设计任务 4Lt9Dx1 <(lA
CH 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
T(7`$<TQ ?ZRF]\dP]
+;q\7* #_ |B6!D! 光栅级次分析模块设置 +Ua|0>? H>EM3cFU ~U]g;u 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。
l:V
R8g[ $~G,T
g
g^]Iw~T6$ SraZxuPg> +{I_%SsG 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。
^U_T<x8{ 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.)!qkW-%S 衍射分束器表面 2nB99L{6
{q0+PzgP
!uEEuD# A#"Wk]jX 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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V*4Z.3/E5 cJ96{+
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>[ 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) x4'@U<
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qk (Eyp JY0aE 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。
uYUFxm 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,。
~`OX}h/Z 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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~R!1{8HP DK4yAR,g 光栅级次和可编程光栅分析仪 v/`D0g-uX)
Dl;hOHvKk
4mX(.6 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。
3Zb%-_%j \zO.#H &BVHQ7[ 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
-N45ni87 ]at$ohS uk):z$x 设计与评估结果 相位功能设计
Vm[Rp," 结构设计TEA评价
@j46Ig4~b FMM评估 高度标度(公差)
<XdnVe1 ,-pE/3|( 通用设置 HGQ</5Z B]rdgjz* }%< ?] 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。
boo361L 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。
eHphM;C D#g-mqar: 纯相位传输设计 6>vR5pn U%q)T61
*QC6zJ #"gt&t9Q 结构设计 ewMVUq*:
*[Hp&6f
n1-p/a. @ st>#]i4 S,&LH-ps 更深的分析
c#OxI*,+/ •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
42Z:J 0 •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。
@.t +
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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W5R/Ub@g ` ~GXK 使用TEA进行性能评估 N1 t4o~
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o0H^J,6gV -KiPqE%&G 使用FMM进行性能评估 &[ })FI
-)V0D,r$[
-X.#Y6( 2q?/aw ;Z 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 S^QEc tXU
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6{2y$'m8 e{)giJY9 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 W|PAI[N
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\8{SQ% ?JuJu1 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 1$*8F
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