'8auj 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。
X&B2&e; "kLu]M<
Ft7{P.g b'D|p/)m0S 设计任务
$\W|{u` B,@<60u 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
1eg/<4]hA ` )9nBZ
W[5a'}OV _I("k:E7 光栅级次分析模块设置 6#,VnS)`q #HMJBQ4v# (<= e? 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。
>)/,5VSE 2D5S%27,
VtNY~ -Y*"!8 !`u 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。
RXMzwk 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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lJ+05\pE 衍射分束器表面 ?s4-2g
3DNw=Ic0k
uQ^r1 $# wVI 1sR 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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yfBVy8Sm 4LO U[D
@yBg)1AL %J*z!Fe8s 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ;#3l&HRKH1
iKy_DV;J
pEc|h*p8 =")}wl=s 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
2>l
=oXq 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
+-~:E_G 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
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@a AR99 M A]fN~PR 光栅级次和可编程光栅分析仪 '8.r
I~LN)hqd o
YCJ6an 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
X!} t`` c7$L: mv7><C 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
Hzr<i4Y=w9 :r?gD2q "62vwWrwO 设计与评估结果 相位功能设计
R3nCk-Dq 结构设计TEA评价
XcOfQs FMM评估 高度标度(公差)
@ ;%+Ms 'z=WJV;Vs 通用设置 hdL/zW7] Yp_ L.TTb R,mOV8y"W[ 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。
.A;e`cKb 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。
AT){OQF8& p.{M s n 纯相位传输设计 E kb9=/ =oZHN,
/}G+PUk7 ^
olaq(z 结构设计 ?F{sym@i
`6`p ~
ao4"=My*G <Fkm7ME] l)V!0eW 更深的分析
l@ +lUx8 •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
w! J|KM •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。
^SP/&w<c •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
Lk?%B)z m5!~PG:_
EV1x"}D A_ qJjXN+/D 使用TEA进行性能评估 pkW }\r
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)e#KL$B)v
]/l" 使用FMM进行性能评估 PUt\^ke
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4*k>M+o/C4 O$Wi=5 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 s)Gnj;
N$\'X<{
bsfYz 8Ld`$_E 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 jZjWz1+
[i[*xf-B
{1 VHz])I $8/=@E{51 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 nWfzwXP>_
] !7%)