,'FH[2 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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cr}T ? $\K :5Y
yI.T 设计任务 7(ni_|$| E5^P*6c( 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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2kP0// %kS4v,I 光栅级次分析模块设置 U9?fUS AXnuXa(j x,U'!F 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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I8:ufT GJu[af 7H$I9e 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
|4$.mb.
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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Ri<7!Y?l 衍射分束器表面 S]}hh,A
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(D.B'V#> cO8':P5Q 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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H4`hZ (6y[,lYH 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) Fjs:rZ#{
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m1 tYDZ"i {^5LolCCH 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。
/?ZO-]q 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,。
<W>T!;4! 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。
gwA+%] EZ"n3#/
9wTN*y |;(95 光栅级次和可编程光栅分析仪 q&DM*!Jq
`{Jo>L.
Daw;6f: 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。
r_x|2 AoO Qm"&=< $_ BoG 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
mTj?W$+r A2 r\=for wv7XhY} 设计与评估结果 相位功能设计
-MK9IO]i 结构设计TEA评价
<hV%OrBz- FMM评估 高度标度(公差)
@^2?97i
c L0Ycf|[s, 通用设置 JK/gq}c > u!#
4 oSl@EI 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。
V JJ6q 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。
^H(,^cVN m|M'vzu1 纯相位传输设计 = pCO1<wR m-HL7&iG$
<2V:tj)?P zR!p-7_w 结构设计 A<U9$"j9J
u)4eu,MBT
lVYrP|# 8#{DBWU 4G_At 更深的分析
CX}==0od •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
-z~;f<+I` •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。
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d9<&.y{ •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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TF%MO\! b6?&h:{k 使用TEA进行性能评估 ^2a 63_
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JC.nfxG@: IZs NMY 使用FMM进行性能评估 {g]Mx|5Q
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u Wxl\+_i )?MUUI : 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 KK';ho,W
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)Y &RMYy ]2 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 L}\ oFjVju
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K 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 >pm`(zLn
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