L 1q] 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。
1L3 $h0i 2W63/kRbU
;9uDV-" VB4ir\nF 设计任务 rFto1m H.[(`wi!I 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
,Fu[o6x<^ .5#+)] l
R~#&xfMd. m2F+6G 光栅级次分析模块设置 3C#Sr6 [Lf8*U" *o=( w5
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。
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3X1
U $rQi$w/ nA+gqY6 6| 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。
_P=L| U#C 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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LlbE]_Z!U% 衍射分束器表面 I"WmDC`1
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2K{)8;^ ,{#L i 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。
V:1_k"zQ %D+NrL(
S$nEflcz I -V=Z:
5^36nEoA( R=L-Ulhk 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) t\-;n:p-
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@P<Mc)o^ oX6()FR 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
D(Q=EdlO 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
b*cVC^{Dy 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
p@+D$ Gq.fQ_oOb
}<H0CcG PE2O$:b\ 光栅级次和可编程光栅分析仪 K1-y[pS]E
<{k8 K6
>jm^MS= 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。
$_
k:{? ajD/)9S #!]~E@;E 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
1K{hj% 6b h.5| NMhI0Ix$w 设计与评估结果 相位功能设计
"'U]4Z%q! 结构设计TEA评价
HJOoCf FMM评估 高度标度(公差)
S~.%G)R ~@'DYZb-
H 通用设置 E
<h9o>h #80r?,q ]{pH,vk- 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。
u S{WeL6% 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。
ZG_iF# 42,K8 纯相位传输设计 V%n7h&\% W^1)70<y
^ V8?6E 5`1p
? 结构设计 XM?C7/^k
Xe<kdB3
#|acRZ9
} *!yY7 ~# O*hQP*Rs 更深的分析
&^])iG,Ew •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
w:@W/e*9N •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。
Ve\P ,. •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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3 bll9Ey )W3kBDD 使用TEA进行性能评估 &,iPI2`O A
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<|4L+?_(& [knwp$ 使用FMM进行性能评估 +cx(Q(HD\
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D>"!7+t|@a ?F@X>zR2 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 ?
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MF.$E?_R .oxeo0@~ 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 j'nrdr6n
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4F?O5&329i _:?b-44 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 A<[X@o}92
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