ZWUP^V 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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IE2"rQ T f9u^ R=Ff[ 设计任务 #Pk$L+C *Zk>2<^R 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
S$q=;" U(>4s]O6
b7`D|7D 9!',b>C6 光栅级次分析模块设置 7[#yu 2 LNYKm~cN `>C<}xO 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。
YIRZ+H<Q D;}xr_
A7_4.VH g|X ;ahTT 21X`h3+= 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。
{Ro2ouQ!V 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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@$^bMIj@W 衍射分束器表面 #N(= 3Cj
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"ww|&-W9 796\jf$ 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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Jzji&A~ MM_k
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2jJmE&)7, <*ZJaBwWU~ 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) `:8J46or
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a]17qMl )>
,wj 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。
^|~mlY@w 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,。
AN:sQX` 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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+Mewo ~)LH='|h\} 光栅级次和可编程光栅分析仪 Ix@&$!'k
- O98pi
T3UMCqc= 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
|:[tNs*,O EC2+`HJ" n9w9JXp;! 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
G@FI0\t 6oaazB^L omO
S=d!o 设计与评估结果 相位功能设计
ZRxZume<f
结构设计TEA评价
ptatzp]c# FMM评估 高度标度(公差)
b5$JfjI T{wpJ"F5<] 通用设置 LZJA4?C Q?ahr~qo Q$& sTM 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
)[H{yQ 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
MObt,[^W rk+#GO{ 纯相位传输设计 WV3|?,y]qm C*U'~qRK
'E/*d2CDM( 6:GTD$Uz. 结构设计 UDhG :
B]m@:|Q
9I1tN B\J^=W+` yKYUsp 更深的分析
~<<nz9}o_ •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
?88[|;b3 •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。
rg0ma •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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Nx{$} 4h5g'!9-g 使用TEA进行性能评估 Z3>N<u8)
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xe7O/',pa= FX9F"42@ 使用FMM进行性能评估 CkJCi
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:4~g;2oag REZJ}%}/ 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 0|R# Tb;Y
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t u6`=x$& 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 DI!V^M[~u
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N`)$[&NG] y5Tlpi`g 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 +?p.?I
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