07WZ w1(; 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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7=yC*]BH-= =Nn&$h l 设计任务 Ox ;q +5 o<@b]ukl& 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
PZZTRgVc o@TxDG
EgO=7?(pW 5y07@x 光栅级次分析模块设置 MW|Qop[ s[h& Uv"G RD_IGV 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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a nK7j2 }HB)%C50. V?U->0>Z4 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。
gJn|G#! 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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=ML6"jr 衍射分束器表面 sM)qzO2wh
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9^ v'Y)~Kv@! 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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X)k;h My'u('Q% 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) .>z)6S_G
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e(7F| G* <4,hrx&. 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。
wYnsd7@I 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,。
RR h0G>* 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。
`I+G7KK h=6Zvf<x
+*"u(7AV W]Z;=-CBr 光栅级次和可编程光栅分析仪 dL%?k@R
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QixEMX4< 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。
Hts.G~~8 S]3K5Z| v%O KOrJ 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
Zt:.+.dV ql,k 5.l ,!U._ic'B 设计与评估结果 相位功能设计
gMe)\5`\Y 结构设计TEA评价
5o;M FMM评估 高度标度(公差)
*Dx&} " e|x1Dq 通用设置 5Ug.J{d {+~}iF<% u0M[B7Q 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。
nNNs3h(Ss 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。
hl`4_`3y SV%;w> 纯相位传输设计 hM~9p{O &,B\ig1Jf
&2-dZK 7x8/Vz@\ 结构设计 !1
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+3]1AJa
eZes) &4 Db"jzMW. ,l-tLc 更深的分析
AD_RU_a9 •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
? <b>2j •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。
/NvHM$5O% •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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eUP.:(E 9[yW&t;# 使用TEA进行性能评估 Zpfsh2`
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TEQs\d V$U#'G>m 使用FMM进行性能评估 D@9adwQb
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mS)|i+5 s~N WJ*i 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 +T]/4"^M
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$07;gpZt DIrQ5C 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 quXL'g
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$oF0[ }S `M0m`Up 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 8YroEX[5l
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