sGNHA(; 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。
gp 11/. TC'SDDX
L>WxAeyu1K Q"eqql<h# 设计任务 L8'4d'N+> {6Nbar@3 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
Kx,X{$Pe ~Eik&5 z
tBZ?UAe; XUR#| 光栅级次分析模块设置 {c]dz7'? ;ZcwgsxTM |9$C%@8 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。
c w)J+Lyh roG<2i F
*0L3#. i ]g oVQ'Y 1>OU~A" 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。
y0O e)oP 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。
Xa;wx3]t 'Pn:10;
0;=]MEk? 衍射分束器表面 HpUJ_pZ
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^b$G.h{o!E .}+3A~ 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
/4+zT?f /FW$)w2{j
H>]*<2(=- ds+2z=!!e
|pMP- |t3}>+"?z 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) %a0q|)Nrj
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yU7XX+cB7 [4IqHe 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。
C9k"QPE 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,。
CV{ZoY 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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GuL0:, S}0-2T[ 光栅级次和可编程光栅分析仪 )G]J@36
g3%x"SlIU
8<Yv:8%B6 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。
0lYP!\J3]% >k=@YLj )ytP$,r![S 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
}y+a)2 4-'0# a sMJa4P>O@ 设计与评估结果 相位功能设计
"av/a 结构设计TEA评价
,5t_}d|3C= FMM评估 高度标度(公差)
*?Wr^T xZV|QVY; 通用设置 I7'v;* =bvLMpa *(/b{!~ 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。
_XrlCLp: d 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。
0s}gg[lj _wW"Tn] 纯相位传输设计 ?G&J_L=@Y PqyR,Bcx0
~W B-WI\ +>a(9r|: 结构设计 [fkt3fS
B*QLKO:)i
s6 K~I 8zJye6f;l u^VQwu6?G 更深的分析
(0?FZ.9% •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
pMUUF5 •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。
z! k •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
V{qR/ yB;K|MXy?
.0X 5Vy U}<zn+SI#V 使用TEA进行性能评估 4Xn-L&0z
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,|UwZ_. D42!# 使用FMM进行性能评估 [Mv'*.7
N#:W#C{16w
gG(9&}@( y,<\d/YY@ 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 \C1`F[d_
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}Q,BI*}* 9Z3Y, `R, 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 MP
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8 }Maj }~<9*M-P 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 U\YzE.G1]S
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