_?y3&4N) 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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n,m Cg%Owe/E?0
=R 4]Kf {O).! 设计任务 OwPHp&{ Y yB/F6/B~ 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
bA2[=6 v _:KqdmO]
|' JN<? F(Zf=$cx 光栅级次分析模块设置 %.wR@9? i%F2^R@!q/ -P-8D6 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
'vu]b#l3 J>G'H)
fv+d3s?h :xq{\"r ePl+ M 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
:;hX$Qz 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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$%!06w#u 衍射分束器表面 _
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6I=xjgwvf $Q}L*4?] 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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,'t&L] [McH l1a 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) "X._:||8
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$FIJI^Kd7 TOgH~R= 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。
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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,。
;{&4jcV* 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。
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P s|[ 光栅级次和可编程光栅分析仪 }weE^9GiJ
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V4CA*FEA 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。
I7SFGO BT;1"l< 53pfo:1' 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
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mI:D 设计与评估结果 相位功能设计
.#a7?LUH 结构设计TEA评价
;0$qT$, FMM评估 高度标度(公差)
-Gl!W`$I` 0pB'^Q{ 通用设置 <&B]p CI \O)iB 2v4&'C 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。
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