*+E9@r=HF 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。
TT(dCHft U 9?!|h;7
U[S#axak GUe&WW:Sqk 设计任务 Mb I';Mq %rz.>4i)( 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
27;t,Oq} !50Fue^JM
S> f8j?n C#5z!z/:% 光栅级次分析模块设置 %h ?c j
HOE% 07T"alXf:A 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。
(+Yerc.NQt rZ~.tT|(
)ow|n^D($M & >AXB6 zl:
5_u=T 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。
a9ab>2G?FR 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。
RhG9Xw9 eeuTf
H\f.a R= 衍射分束器表面 ]F@XGJN
Og`6>?>97
#^- U|~, io]e]m% 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。
/{. ]-$0?/`p8
+oY[uF 7P`|wNq
)g9&fGYf A| #9 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) nlsQf3
Ly?gpOqu5
_|x b)_ g/b_\__A 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
4VjP:>*p 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
F/\w4T 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
z?HP%g'M~ IYq)p
/
aClXg- We#u-#k_O 光栅级次和可编程光栅分析仪 , C88%k
.kSx>3
igp[cFN 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
SU.T0>w s[|sfqB1` e9;<9uX 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
[q/=%8qLUA 3T$gT dnVl;L8L3 设计与评估结果 相位功能设计
0/d+26lR 结构设计TEA评价
LL+ROX^M FMM评估 高度标度(公差)
)miY>7K GZ#6}/;b 通用设置 gG0P &9xz q/Dc*Qn
m }qlU 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。
n$Z@7r 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。
AvdxDN , ;L 纯相位传输设计
h&\%~LO. P SDzs\s
KH)(xB= ^w.x~#zI 结构设计 PW"G]G,
2]n"7Z8(v8
$9dm2#0d N\ ?%944R $d
M:
5y 更深的分析
9"g=it2Rh6 •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
HDUtLUd •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
E.]sX_X? •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
h_ef@ZwSw %j %}iM/(<
Hxft~* 3Xgf=yG:M 使用TEA进行性能评估 [L 0`B9TD~
Jw'%[(q
Q
{yQeLION rr fL[ 使用FMM进行性能评估 [Q&{#%M
|Ui1Mm
kVk^?F
*jo y%F 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 Bi9b"*LN
Fx2z lM&
&o$E1;og 'awL!P-- 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 /gZrnd?
S8mqz.
|[n-H;0 l\7N R 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 'NF_!D
[@Y<:6