dSm; e_s 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。
J)leRR& >g FEA0-
m6oaO9"K p!xCNZ(m 设计任务 +>wBGVvS I?!7]S n$ 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
]~1Xx:X- _r&,n\
T
N9A#@c0O `c~J&@| 光栅级次分析模块设置 8Mf{6&F= "`4V^1 (+ibT;!] 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。
}{.0mu9 QBI;aG<+b>
5g(`U+,*( _wKaFf z<c%Xl\$% 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。
=xq+r]g6 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。
^*=.Vuqy n6Qsug$z
_rU%DL? 衍射分束器表面 @ = M:RA
da/Tms`T
- .EH?{i K-CF5i: 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
)IH|S5mG? d1rIU6
vRQ7=N{3 ecRY,MN
@ysc?4% q <)dHe: 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) %2jRJ
%P2l@}?a
X5gI'u :_f5(N*{5o 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
dRD t.U!T 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
c?0.>^,B Q 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
aF41?.s ;0c
-+,
-FGQn
|h4 :K)7_]y 光栅级次和可编程光栅分析仪 (Iz$_(
1\aJ[t
/Q nq,`z 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。
>{HQ"{Q ^I CSs]}1 -E(0}\ 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
#NZ#G~oeO }@XokRk 15X.gx 设计与评估结果 相位功能设计
'fIoN% 结构设计TEA评价
CVy\']
FMM评估 高度标度(公差)
?;0w 1 O8Dav^\y? 通用设置 <Cbi5DtR u9zEhfg8 s1GR!*z> 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。
45aUz@ 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。
iX|K4.Pz{ .;$Ub[ 纯相位传输设计 TF1,7Qd aVvma=
F!_8?=| rijavZS6 结构设计 LN0pC}F
9>6DA^
$~+(si2 )p^" J| x=M%QFe 更深的分析
?bH&F •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
!Soz??~o/ •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。
U5RLM_a@M •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
yCvP-?2 }Be;YIhG
!*eDT4a yt@7l]I 使用TEA进行性能评估 8v }B-cS
-Lhq.Q*a
mfqnRPZ T@%\?=P 使用FMM进行性能评估 9,wD
hl]q6ZK!6
0H/)wy2ym *671MJ9 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 9?XQB%44
SNJSRqWL/
{ MV,>T_ mPL0s 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 yiw4<]{IX
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OasX!= S"4eS,5L| 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 dfP4SJqq
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