;)?( 2
wP 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。
~\$=w10 /}Yqf`CZy
KbAR_T1n 1Ao6y.S 设计任务 Q"%QQo}} ;7rd;zJ 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
~Rs#|JWB2V |QVr`tE<
bni)Qw <FUon 光栅级次分析模块设置 F.<L>
G7{1 f ba&` &|b4\uj9 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。
RvyuGU .s2$al
ca(U!T68 (ss3A9tG } B0sC%cm 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。
O|I+], 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。
Sh&iQ_vq
HY ;9?KJ'
N5?IpE 衍射分束器表面 2ev*CX6.
'. (~
sw$2d }_}KVI 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
i@5)`<? ]tB@kBi "
XE1$K_m @'i+ff\
+@ MPQv ?^9BMQ+ 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) S/4r\6
o5swH6Y.)J
8[zb{PRu W;zpt|kAH 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。
dU]/$7 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
l!?yu]Yon 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
>{5
p0 ?mx\eX{
#G#g|x*V Icx7.Y 光栅级次和可编程光栅分析仪 Fi2xr<7"
sI,W%I':d
3K>gz:dt 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
ez\eOH6 E]I$}>k "AC^ rz~U 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
V.6)0fKZW 3[d>&xk@$ E.`6oX\L| 设计与评估结果 相位功能设计
s5D: 结构设计TEA评价
z.oU4c FMM评估 高度标度(公差)
|=6_ xRyr pKT2^Q}-h 通用设置 tY+$$GSQj C ^w)|2o} O_;Dk W 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*j|HAw`X 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。
!GwL,)0@^ SeEw.;Xw 纯相位传输设计 ,LhCFw{8?~ *?t%0){
5Bjgr ,.tfWN%t\ 结构设计 CnISe^h
`~#<&w
<a(}kk} ik.A1j9oN ]:ZdV9` 更深的分析
n,$z> •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
Bv6K$4 •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
LWnR?Qve< •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
-WJ?:?' ^D{lPu
3
ABh&X+YD #%lo;W~IY 使用TEA进行性能评估 x =q;O+7]
?r=jF)C<'
HKDID[d0
rl08R 使用FMM进行性能评估 UUc8*yU)
)h{ ]k=
=elpH^N )%d*3\Tsd 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 em{(4!W>
r^Zg-|gr
eE
GfM0 X;oa[!k 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 %McE`155
O@V%Cu
)wvHGecp* v\tEVhm 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 "A$!,
PX6
,Wbwg