"0zXpQi,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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1e&b;l'*= q<[ke
设计任务 n4T2'e @i-@mxk6< 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
FKnQwX.0 4 ~YQ\4h=
KVpAV$|e -G#@BtB2+ 光栅级次分析模块设置 {<4?o?
1g ]G~N+\8]U wf<`J/7u 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
4eL54).1O 8;f<q u|w
IYg3ve`x BBE1}V!u
dQ`ZrWd_U 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
!_H8Q}a 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
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u m2s^G 衍射分束器表面 _QUu'zJ
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pXj/6+^ P|P fG= 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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n.6
0$kR` q
'{<c3&
],}afa!A C\^<v& 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 1L=Qg4 H
6O@ ^`T
lJ] \ $N+{r= 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。
HZ<f( 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,。
ji)4WG/1 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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B6'%J Q'Kik5I 光栅级次和可编程光栅分析仪 . (*kgv@3x
s!;VUr\
%v+fN?%x,d 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。
(06Vcqg eo*u(@ .m]=JC5' 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
_QMHPRELk e(; `9T :_QAjU 设计与评估结果 相位功能设计
JGO$4DK-1 结构设计TEA评价
R4~zL!7; FMM评估 高度标度(公差)
!ga(L3vf ,[}yf#8@J 通用设置 4lh
ic0v*Y$ |h=+&*(: 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。
tC@zM.v% 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。
01{r^ZT`RH {Sr=SE 纯相位传输设计 .xLF}{u `k}l$ih`X
S-LZ(o{ZL gR-Qj 结构设计 s{z~Axup-
w^dueP7J
_+Jf.n20 Oa\ `; A M1C
$ 更深的分析
Id.Z[owC`Y •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
l@tyg7CwY •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@,u`{C[ •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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>NH4A_ ^QXw[th!d
使用TEA进行性能评估 a:-)+sgHw
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N,/BudFo I>kiah* 使用FMM进行性能评估 EOBs}M;
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mP)3cc5T KCJN< 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 | ,1bkJt
S}m$,<x
pVV}1RDa uK;K{ 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 (!0j4'
Tbi]oB#
iBKb/Oi6 )H;pGM: 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 L8bI0a]r"*
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