%u43Pj 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。
Vcl"qz@Fj PZRpH
fdzD6KZI VzMoWD; 设计任务 'UT 4x9&z `yHV10 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
o_EXbS]C QKbX^C
\p.Byso, cu|#AW 光栅级次分析模块设置 U^~K-!0 n4ce)N@ ?ae:9ZcH 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。
M:nXn7)+ ^Y~ ,s
,$sq]_t PT|^RF%fT qw0tw2| 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
Yk:fV &] 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
i,FG?\x@ J~DP*}~XK
HPCgv?E3 衍射分束器表面 <k5FlvE2
]<4Yor}t{;
E[t\LTt*n N*lq)@smq 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
av gGz8 RV^2[Gdi
vP3Fb;
\h :Rw|
%g0"Kj5 /,/T{V[ 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) +yS"pOT
Nt&}T
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%tc7`k8 A86#7 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
rc*3k 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
@*q\$Eg}2 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
y*\ M7}]( ~0|~Fg
A,lcR:@w gO4J[_ 光栅级次和可编程光栅分析仪 E`XUK,b
2j4VW0:
Rr4r[g# 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
_7]5Q 88pz<$ 20zIO.&o 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
/I$g .f/# /.$n>:XR 05DK-Wh? 设计与评估结果 相位功能设计
MrLDe{^C2 结构设计TEA评价
nrwb6wj FMM评估 高度标度(公差)
f&8&UL>e` uMPJ 通用设置 6N~~:Gt R7x4v u+[ZWhKUp 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。
<R*.T)Z 1 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。
3r+vp yu m{_\@'q 纯相位传输设计 x~j% "]kaaF$U%
uzho>p[ae 3,oFT 结构设计 aMZ6C <N
K}`.?6O
&Zd{ElM Q++lgVh)E
7I^(vQ 更深的分析
!ygh`]6V •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
RQ9fA1YP •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
2!7wGXm~U •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
@]Iku 6d- {\;CGoN|
V_Wv(G0-\ Sw%=/ g 使用TEA进行性能评估 f/*Xw {s#
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<3O> !j%v Ue;t 使用FMM进行性能评估 -?2ThvT
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|"5NI'X? h[ba$S,T 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 &=<x&4H+
;5PXPpJ
nI|jUD+y !RFlv 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 \uQ(-ji
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-+Kx^V#'R \[B5j0vV, 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 => )l6**UE
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