qjmlwVw 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。
n]fMl:77 $irF
R*r;`x BXB ZX@jVk 设计任务 .h[yw$z6 D
$3Mg 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
8a3h)R EK$3T5e
/V$U%0 7FGi+ 光栅级次分析模块设置 :SvgXMY@ ;HoBLxb P
20A`]-D 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。
5l4YYwd>v 6>&h9@
~X!Z+Vg 6g&Ev' + Un(VTD 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。
3
G_0DS 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。
Ws*UhJY<GS 0<#>LWaM_
= 4 wf 衍射分束器表面 2v?fbrC5c
4Be'w`Q {
L(+I yr/G1?k%ML 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。
H?_>wQj& K26`wt
7oV$TAAf 5L\&"['
HvzXAd x>$e* 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) wGg_ vAn
V;29ieE!
y7~y@ 2 7]H<ou 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。
?!HU$> 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
a]nK!;>$ 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。
g0ks[ }f- mLm?yb:
`i<omZ[aT z}w7X6&e 光栅级次和可编程光栅分析仪 YJu~iQ`i
ACOn}yH
)k.}>0K | 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。
e2qSU[ `3yK<- HT
."J 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
L@s_)?x0 S`8Iu[Ma "fu:hHq 设计与评估结果 相位功能设计
* o{7 a$V 结构设计TEA评价
T/]f5/ FMM评估 高度标度(公差)
5Mz:$5Tm Q$(Fma 4a 通用设置 s@IgaF { CorV!H4
DS=$*
Trk 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
T>68 ,; p 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
h8dFW"cpC lhC hk7l 纯相位传输设计 2Gh&h( -}3nIk<N
pO92cGJ8 \@[,UZ 结构设计 l];/,J^
dTjDVq&Hz
O,JS*jXl P ; h8 vUCmm<y 更深的分析
:gO5#HIm •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
BP}@E$ •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。
tI)|y?q •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
>x>/}` +PS
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Dxy^r*B ?lML+ 使用TEA进行性能评估 6?'7`p
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df!i}L flT6y-d 使用FMM进行性能评估 uP+VS>b
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U*b7 Pxq; K)U[xS;< 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 \<ysJgqUG
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4(p`xdr}K 2vWn(6` 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 c]zFZJ6M
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Uo71C 4ev c_8<N7 C 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 FWA?mde
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