?6>*mdpl 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。
Jt#HbAY =v'Aub
)_OGt [_H XR3 dG: 设计任务 Q2)(tB= ) )q.ZzijG/ 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
.'$8Hj;@ Q`NdsS2
,qo^G0XO GU9G5S. 光栅级次分析模块设置 PIXqd, ^*+M9e9Z SSTn| 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
GN
Ewq$ P-$ ,
<}h<By) PkZ1Db c~ vql4 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。
$Ff6nc= 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
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){z#Y#]dP 衍射分束器表面 )db:jPkwd
Q`6hJgyL
u8<[Q]5 6Vncr} 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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N`$F>E,T% Mw"[2PA
NFtA2EMLu[ <;'{Tj-" 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) nd,\<}uP9
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e=p_qhBt R,["w98a 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。
~3%\8,0 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,。
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n,m 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。
Cg%Owe/E?0 2hso6Oy/v{
zY@0R`{@p iOCs%J 光栅级次和可编程光栅分析仪 lZe-A/E
zHg=K /
"w0~f6o 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。
$)c[FR~a f*88k='\W z_ '!?K{ 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
[{R>'~ 5} <OB-9 =8TBkxG 设计与评估结果 相位功能设计
k%\y,b* 结构设计TEA评价
J %B/(v` FMM评估 高度标度(公差)
JUj.:n2e pDJN}XtjT 通用设置 ;@Z1y @Q{:m)\ m8x?`Gw~jw 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
Nu3IYS5& 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
s]`6uyW" kka{u[ruA 纯相位传输设计 qmGHuQVe 4+nZ4a>LH?
1:-
M<=J?f N?#L{Yt 结构设计 u rQvJ
l+@k:IK
mA%}ijR6y uOKD# xhCQRw 更深的分析
iRca c[uV •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
J}4RJ9 •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
f\=,_AQ •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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3D5adI<aq" N%q{CYF6 使用TEA进行性能评估 tn _\E/Q
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Q%!xw( s!yD%zO 使用FMM进行性能评估 Er8F_,M+
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LkK[,Qj <;>k[P' 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 p`Tl)[*
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xO%yjG= <nV 3`L&] 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 nehk8+eV_
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Z\QNn KyDd( 'i 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 0$Zh4Y
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