PI L)(%X 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。
Oa:C'M
b Z5'^Hj1,
.pZYPKMaE ;S^"Y:7) 设计任务 D0 k ,8| gm5%X'XL 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
,>#\aO1n o,j_eheAM
>]_6|Wfl dlyGgaV*X 光栅级次分析模块设置 [[_>DM #O_%!7M{4 jhz*Y}MX 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。
VS4Glx73 =~D[M)UO|
N1Xg-u?ul# IJ+} 5vD\?,f E 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。
m~;.kc 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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+uF}mZS^ 衍射分束器表面 /Q9Cvj)"
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r[):'ys,C :)Es]wA#HZ 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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R%LFFMVn IA}vN3
5fs,UH pno}`Cer 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) hc$m1lLn
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U`N?<zm<oO CUTjRWQ 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
((AK7hb 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
f3,LX]zKA 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
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)y:M8((% >&>EjK4? 光栅级次和可编程光栅分析仪 P$Yw'3v/
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g_PP9S_? 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。
fb0)("_V VWd`06'BN' 9pi{)PDJ 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
0zr%8Q(Q <:(;#&< S_*Gv O 设计与评估结果 相位功能设计
L\#G#1x8 结构设计TEA评价
l'Li!u FMM评估 高度标度(公差)
3bd`q
$ /Xc9}~t6 通用设置 w?3ww7yf` [[w-~hHH -
;j~%11 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。
-1$z=,q' 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
Xsn M} ])v61B 纯相位传输设计 g<DXJ7o <7T}b95
7uUq+dp O.Te"=^"F 结构设计 g"!cO^GkT
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E>#@
H E!WlQr:b$ YVHf-uP 更深的分析
,[N(XstI •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
Z9h4 pd •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。
o3GZcH? •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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um<$L A3HNMz 使用TEA进行性能评估 E>E^t=;[
toj5b;+4F
dA2@PKK >X[:(m' 使用FMM进行性能评估 2S:B%cj9m
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W! |_ hL pP# _B 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 M/xm6
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UH7?JF-D %PPy0RZ^
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 7N5M=f.DS(
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,T^A?t HsRoiqo 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 xIb{*)BUwc
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