@2sr/gX^ 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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SmV}Wf (8(P12l 设计任务 'M
fVZho{ vBV_aB1{ 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
ZQyX zERp :Aj[#4-=
~BgNMO;| SqVh\Nn 光栅级次分析模块设置 :ay`Id_tm T3t
w.yh 7)BK&kpVr 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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:H/Rhx= |AS9^w 8Rnq
&8A 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。
EQX?Zs?C 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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VP^{-mDph 衍射分束器表面 x5k6"S"1,
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7b(r'b@N >[<f\BN| 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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?+L7Bd(EF% N`LY$U+N| 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ~sTn?~
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"lEL| K*5Ij]j& 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
7e H j"_; 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
FLQ^J3A,I 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
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Efu/v< V5+|H1= 光栅级次和可编程光栅分析仪 x";4)u=
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=g)SZK 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
uf`/-jY 5oR) ZBjb f_M: 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
B]PG aL/7xa rji<g>GQ 设计与评估结果 相位功能设计
T5aeO^x 结构设计TEA评价
X + B=?|M FMM评估 高度标度(公差)
-uB*E1|Q =j8g6# 'u 通用设置 L7N>p4h]Xj )SfM `W)Y =!=DISPo 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
*s!T$oc 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。
9)'wgI# BWzo|isv 纯相位传输设计 !
;R}= (n2=.9k!
sX(rJLbD `LJ.NY pP 结构设计 FwDEYG
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z[0t%]7l ;RW5XnVx nu6v@<<F> 更深的分析
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/5F •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
V""3#Tw •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。
^;;gPhhWV •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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-9(nsaV }5y]kn 使用TEA进行性能评估 D}?JX5.
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bJL ,pe+u sl*&.F,v= 使用FMM进行性能评估 ~\Udl
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5-"aK~@+ HCa EETk5 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 "SV/'0
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78E<_UgcB J_&G\b.9/ 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 !H`uN
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