!lf|7 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。
lJu;O/ MaRi+3F
(eCJ;%%k 3a?o3= 设计任务 k5D%y3|9 HG+%HUO$ 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
lDOCmdt@N 7![,Q~Fy
]$Yvj!K*Q [`^a=:* 光栅级次分析模块设置 z.GMqW%B A*2
bA &>%T^Y|J4 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
D}dn.$ 4a'N>eDR
`8^TTQ A6:es_ BFL`!^ 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。
T(f/ ?_% 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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*a58ZI@ 衍射分束器表面 #9X70|f
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-i)ZQCE D+>4AqG 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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{B[=?6tQ @&X|5p"[g
x7~r,x(xM !P)O(i= 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) UD8op]>L
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!q9+9 *6 |2abmuR0 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。
xYmxc9)2 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,。
W7 Cc 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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8ELCs<xI MrDc$p W G 光栅级次和可编程光栅分析仪 i(iXD
5\e9@1Rc
T;,cN7>>O 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。
4WJ.^ ( rd9e \%A @7?#Y|` 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
'=Rs/EDME S,Xnzrz .ox8*OO< 设计与评估结果 相位功能设计
)rekY; 结构设计TEA评价
@>p<3_Y1 FMM评估 高度标度(公差)
](&{:>RNJ :.$3vaZ@ 通用设置 ;~D)~=|ZZ 6"~P/\jP a>GyO&+Dkg 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
zxC#0@qX07 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
k~jP'aD 9 D7+[`r(- 纯相位传输设计 Zg'Q>.: y~F,0"N\r
22.8PO0 [[;e)SoA 结构设计 Pmh8sw
fpFhn
{&\jW!&n vvKEv/pN7 8C67{^`:: 更深的分析
"x 3lQ •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
><gG8MH0' •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
c.>oe*+ •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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R}q>O5O Yy)tmq 使用TEA进行性能评估 qI~xlW
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bdQ_?S( 4cl\^yD 使用FMM进行性能评估 ug+io mZ
tE]= cTSV
]%?YZn<{ E0MGRI"me 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 a2
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@I_8T$N= 6~1|qEe6I 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 !f&Kf,#b`
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