3~%!m<1: 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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2]ti!< Tbf:eVIG 设计任务 g1|w? pI1 :"'nK6> 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
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~<ri97) h6M;0_' 光栅级次分析模块设置 $s gH'/> ngyY "2hh-L7ql 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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9UD
@MA +jV_Wz bd \=h1 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。
TlRk*/PlJ 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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R1" 衍射分束器表面 i_l+:/+G+
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oH-8r:{ ~F[L4y!sL 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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REA;x-u* >K:u?YD[ 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) D}{b;Un
wda';@y5(
]QrR1Rg $p$dKH 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。
J^zi2jtV 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,。
m*n5zi|O 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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oXgdLtsu OJ3UE(,I= 光栅级次和可编程光栅分析仪 Ly #_?\bn
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g22gIj] 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。
9& \l,rpVv5m k<Sl1vK 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
oF|N O^H <kc#thL FFcB54ALTf 设计与评估结果 相位功能设计
>l5u54^3K 结构设计TEA评价
|>1hu1 FMM评估 高度标度(公差)
npH?4S-8G S!Jh2tsg`- 通用设置 f8n
V=AQ k`VM2+9h'^ |b.z*G 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。
T>d.# 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。
\N6\v5vh +%#8k9Y 纯相位传输设计 Qvqqvk_tv 2 y8~#*O
I.V:q!4* h @/;`E[ 结构设计 V3s L;
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<$i4?)f( 7@;">`zvm bS^WhZy'( 更深的分析
)K]pnH| •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
w *!wQ,o •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。
nC njq= •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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?6N3tk-2 FN87^.^2S 使用TEA进行性能评估 mG2'Y) Sz
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0^l%j 8/ fi%r<]@ 使用FMM进行性能评估 eN>0wd5{L
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.#w6%c@ oy\B;aAK 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 H[WQ=){
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5<+K?uhm &t}?2>: 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 VLvS$0(}Z
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j,-C{ K tw K^I6@ 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 `DW2spd
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