YV*b~6{d 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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6H0W`S0a {5SfE$r 设计任务 +Qt[1Xq a lrt*V|= 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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DYX-5~;! mj)PLZ] 光栅级次分析模块设置 W3^.5I mn.`qfMh ])C>\@c6Gm 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。
Lj4&_b9 j5zFDh1(
PJCnud F \[cH/{nt dPHw3^J0j 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。
NW)M?f+6 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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[6_"^jgH 衍射分束器表面 `Z:3`7c
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i!L;? `F{ eO'xkm 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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c -w0 H "O$&
i-,'.w 3EmcYC 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) PT+c&5A S
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ZY)%U*jWU 6%%PP8.F 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
2hy NVG&$ 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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d3QRB 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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Mm.Ql W<Z$YWr 光栅级次和可编程光栅分析仪 E3f9<hm
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WO@H* 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
:c=v} Z:|9N/>T { V0>iN:~S 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
0V3gKd7 AFm,CINa \6:>{0\ 设计与评估结果 相位功能设计
gfm;xT/y 结构设计TEA评价
V!xwb:J FMM评估 高度标度(公差)
*> KHRR<N \B&6TeR 通用设置 <BPRV> 0X wyzOcx>M GmbIFOT~
提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
]`d2_mu 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
\vVSh (Xo SG 纯相位传输设计 d=y0yq{L sP y2/7Wqd
GRIa8> ^dfx~C 结构设计 1ef'7a7e8
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/EU; ?O J$QBI&D Vho0eV= 更深的分析
LwOJ|jA(, •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
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YHsn •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。
j#VIHCzlr •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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] H&c' [(|v`qMv/g 使用TEA进行性能评估 /.P9MSz0G
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RqLNp?V% aD ESr? 使用FMM进行性能评估 @]=f?+y[ 2
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:6lwO%=F s<&[\U 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 $"8d:N?I[
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=IHje;s AIh*1>2Xn 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 "-
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