v|KGzQx$.* 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作
波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计
结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。
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h1)ny1; au]W*;x 设计任务 azzG ma xpR>7`j 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
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kRr/x-" =te4p@ 光栅级次分析模块设置 OnH3Ss$ &7,::$cu ,rjl|F*
T 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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njaKU?6%d2 XSCcumde! ^ZIs >.' 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。
?,]eN&` 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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=4sx(< 衍射分束器表面 xLb=^Xjec
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x:Q$1&3N >xA(*7 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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E,dUO; t>OEzUd9 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 0176
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b@Dt]6_UL XwfR/4 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
S_nAO\h 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
NcHU) 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
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=.OzpV)=V ~W={"n?= 光栅级次和可编程光栅分析仪 `A5n6*A7
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8GRB6-.h 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
`Kn+d~S4 u\MxQIo'u zk!7TUZ">w 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
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S .LDp.#d9r1 <o[3*59 设计与评估结果 相位功能设计
6nJQP a 结构设计TEA评价
+sTPTCLE FMM评估 高度标度(公差)
~g%Ht#< {LVA_7@ 通用设置 @h_ bXo }D?qj3?bj \rATmjsKzS 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
uJlW$Oc:. 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。
Q, "8Ty QhLgFu 纯相位传输设计 c10$5V&@ xX9snSGz
n(|n=P:o OSLZ7B^ 结构设计 1G67#L)USq
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00s)=A_ xtIF)M >4-9 @i0FV 更深的分析
:bi(mX7t •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
Jf0i$ •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。
e ky1} •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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[Vs 6`G8 UDK>F 使用TEA进行性能评估 h{H*k#>
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.p*?g; [)dIt@Y&j 使用FMM进行性能评估 Lz p}<B
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zL \x\N?$`ANc 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 GQJ4d-w
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>dJ~ '*&dP" 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 B"\9sl X
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OUk H~mp*S 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 rlawH}1b
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