h+d;`7Z> 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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#$^i x aI#n+PW 设计任务 _+Kt=;Y8 .7^-*HT} 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
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40sLZa)e ;GEu.PdxB 光栅级次分析模块设置 e9~4wt !>);}J!e] _o"3gfH&sJ 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
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swgBPJ"? ASU\O3%% y$No o)Z 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。
I*R$*/) 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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?i=!UN 衍射分束器表面 twS3J)UH
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bbkI}d%(Ng =eLb"7C#0 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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,FVy:"FR dkp[?f)x 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) LkB!:+v |B
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Y"%o\DS* *?"{T;4u~O 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。
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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,。
3) 0~: 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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it 光栅级次和可编程光栅分析仪 B'/ >Ax&
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(\>'yW{f 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。
BF!zfX?n N+75wtLy& a $%[!vF 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
Acv{XnB rv%[?Ml d~8~RT2m 设计与评估结果 相位功能设计
ptQ(7N 结构设计TEA评价
(*BW/.Fq FMM评估 高度标度(公差)
-=IM8Dny n82Q.M-H 通用设置 *)I1gR~ W2N 7 .&