3'p1m`8 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。
0.m-} XFTqt]
7r:&%?2:g RKzO$T 设计任务 z}}P+P/ {KDN|o+% 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
=LY`K# T!?tyW
;Ows8 {oOUIP 光栅级次分析模块设置 1tO96t^d% *Mg@j;+5s {nM1$ 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。
6
o f5M;q;
*]/iL# l(x0d ]' n4e* 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。
`3? HQ2n 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。
x?A<X2 AEM;ZQU
aZo}Ix:/ 衍射分束器表面 dHAT($QG
H9'psv
LV1drc zrSYLG 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
s[eSPSFZ vC1fKo\p
yX*$PNL5w 3st?6?7|
GwXhn2 jLn#%Ia} 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) RIUJX{?
u,:hT]
~+
y5c\\e P9:5kiP H 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。
G3y8M|: 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,。
R<I#.
KD 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。
O..{wdZy J9t?;3
+VQD' %H{;wVjK 光栅级次和可编程光栅分析仪 du'`&{_/
.*`]x
'Qg!ww7O 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/'ArOo] IDf\!QGx )RTWt` 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
7jxx,#I: bbjEQby 8G$BQ 设计与评估结果 相位功能设计
8JQ\eF$ma 结构设计TEA评价
7l/ZRz}1 FMM评估 高度标度(公差)
ZXo;E >}+R+''nR 通用设置 *pD|N hP'4PLK ?zC{T*a 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。
1_!?wMo:f 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。
fD(r/~Vu 6`6 / 2C$% 纯相位传输设计 ZDL1H3;R vm;%713#1
}=\?]9` | @ ut/ 结构设计 rZ n@i
LauGT* z!
nql9SQ'\\ .Mb0++% W ?%~^PHgZ| 更深的分析
CLmo%"\s •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
rp"5176
•可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
jTg~]PQ^ •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
PW5)") z o
o'7
X=1o$:7 7T6Zlp 使用TEA进行性能评估 ~4=*kJ#7
xk/-TXB
0
uxDM
# EFx>Hu/[G 使用FMM进行性能评估 Ye$j43b
/
yBrlf
>W >Ei(f QD3tM5(Yr 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 +C~d;p
f@hM ^%
\X\f~CB |kvH`&s 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 iSoQ1#MP)2
h/|p`MP\1
AIn/v`JeX 573,b7Yf 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 #|,cy,v4
flC%<V%'-