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| 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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"Qf};n ufl[sj%^|
5>CmWMQ [l#
8}dy 设计任务 .kwz$b+h }OZut!_ 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
Yx#?lA2gx &k53*Wo
J n>3c j}s<Pn%4 光栅级次分析模块设置 skaPC#u 80m<OW1 py|ORVN(Z 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
SfTTB'9 IkWV|E
'0b!lVe t .\<Q#bN# mH`K~8pRg 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
|NMf'$ 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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7l%]O}!d) 衍射分束器表面 ~?6M4!u
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Ed
t_xO-fT) 78~;j1^6u 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。
RKi11z u B~C8}
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o|en"?4 dgEH]9j& 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) &0`[R*S
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tRZA`& 2#jBh 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。
1ze\ U> 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,。
rbt/b0ET 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。
L$zB^lSM V|\dnVQ'-%
y1qJ qrr[QEFW 光栅级次和可编程光栅分析仪 0PP5qeqN2n
F[@M?
$-w&<U$E 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。
GbB:K2 S"<"e\\}"_ alp}p 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
"/kTEp t,]E5,1 EP'I 设计与评估结果 相位功能设计
{t%Jc~p{ 结构设计TEA评价
|Y tZOQu FMM评估 高度标度(公差)
CT0 ~ 7Zw.mM!i 通用设置 |& Pa`=sp z)_h"y?H{% X,mqQ7+ 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。
<=Z`]8 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。
SJ8CBxA ExxD
w_VGT 纯相位传输设计 nj4G8/U-q zL@FN sYVM
M5Q7izM ;RzbPlkl 结构设计 vuoD~ =z
AuIg=-xR
1yd}F`{8UF j3 Ps<<eA +:ih`q][b 更深的分析
V`& O` •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
%] #XI r •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。
2tqj]i •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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?,z/+/: o>jM4sk$ 使用TEA进行性能评估 Wz+7CRpeP
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#`o]{UfW GX#SCZ&}C 使用FMM进行性能评估 Iw[7;B5v
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hM "6-60 Q:^.Qs"IK 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 M" vd/FV
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dxi5p!^^9 kNk$[Yfs 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 Ka/ *Z4"
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|w+N(wcJ m&a 8/5 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 Kd!.sB/%
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