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Y 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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y1dDO2mA 0jy2H2 设计任务 O$_)G\\\m fF7bBE)L/| 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
I ?gSG*m l]Ax : Z
tX_R_]v3 %A1o.{H 光栅级次分析模块设置 dfKF%27 n<O}hM ZT ILEz;D{] 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。
(l^3Z3zf& 49GkPy#]L=
Br1&8L-|% J??-j le/,R@]B9 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。
+B B@OW 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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j*so9M6|c 衍射分束器表面 q&s3wDl/
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G_bG 2Rw&C6("w 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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8i>ZY ]O+Ma}dxz:
uwzvb gup? xjfV?B'Y}V 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) DFZkh^PFd
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qE&v ; y"bByd|6 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。
t<#mP@Mz=N 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,。
JD)(oK%C 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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1f ALrw\qV 光栅级次和可编程光栅分析仪 1O/+8yw
ciBP7>'::
Ixb=L(V 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。
b LlKe50 K0-ypU*P "?]{%-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
PDJr<E? B~ ]k#Ot) <sWprR 设计与评估结果 相位功能设计
4 !i$4 结构设计TEA评价
6IBgt!=, FMM评估 高度标度(公差)
W5EDVPur kpJ@M%46
通用设置 tNO-e|~' 0Vlk;fIh N4^-` 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
od IV:( 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
zMj#KA1 "$#xK |t 纯相位传输设计 3LAIl913 xbdN0MAU
E(O74/2c8 l)G^cSHF.3 结构设计 jr)1(**
$+P>~X)
^8 z R YPU*@l> |v \_@09= 更深的分析
4" Cb/y3 •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
61SlVec*o8 •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
Z>QF#."m •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
hBS.a6u1'd Ja,wfRq
@G8lr }Ga\wV 使用TEA进行性能评估 \n$u)Xj~6^
-8; 7Sp1
'C`U"I dCE0$3'5 使用FMM进行性能评估 }=%oX}[
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@Ws*Q TlV k9k XyX[ 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 G0/4JSH
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_y),J'W^3u uD}2<$PP 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 cv?06x{
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Jy)KqdkX+ q;R],7Re 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 +fC=UAZ
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