{g1"{ 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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]58~b%s Vf~-v$YI 设计任务 "Zhh>cz ?M&@# lbG 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
],0I`!\ B-]bhA4|:
5PZ7-WJ/ 3Fn}nek 光栅级次分析模块设置 yp$jLBA #~/9cVm$ As>Og 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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N}%AUm/L K) 7L&,Na 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。
9y&;6V.' 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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4(P<'FK $ 衍射分束器表面 HAI)+J
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C^,baCX #tHYCSr] 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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E_A5KLP aWRi`poZT
v&;JVai 0_ST2I"Ln 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) <)a$5"AP
-Q J8\/1>
/v<Gt%3X h>*3i# 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
,N,@9p 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
3=oxT6"k 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
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m%})H"5 m?yztm~u 光栅级次和可编程光栅分析仪 HxW/t7Z(
P3W3+pwq
YI*H]V%w 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
@<$m`^H G)NqIur*Z q({-C 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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<8 cE`qfz TAOsg0 设计与评估结果 相位功能设计
+RM!j9Rq 结构设计TEA评价
+924_,zF FMM评估 高度标度(公差)
^4,LIIUj r
^*D8 通用设置 {g[kn^| vs+aUT C\ 9pj6`5Zn@6 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。
<>$CYTb 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
?o6#i 3k#' zmD7]?| 纯相位传输设计 q'y<UyT6 G?LC!9MB
NQuqM`LSQ 4noy!h 结构设计 >h~ik/|*
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-{Ar5) ?=' _}JMBIq$ gzvgXZ1q" 更深的分析
[OOQ0c~ •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
4Ng:7C2 •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。
>0iCQKq •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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\Ezcr=0z{j sdB(sbSF 使用TEA进行性能评估 C .B=E"e
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60ciI,_` H{i|?a) 使用FMM进行性能评估 fyT|xI`iD
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>L "+8N6 ]LxE#R5V 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 qgfP6W$
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Fkpaou H0])>1sWB 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 IaOR%Bg
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.w{Y3,dd> ,H.5TQ# 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 P4{~fh (
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