%aMC[i 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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FGHCHSqLq "``>ii 设计任务 =RD>#' sUK 6',Hs 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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pC,[!>0g8 ]bh%pn 光栅级次分析模块设置 *nJ,|T df@N V Ld v+ in:\Dv 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。
k89N}MA cxSHSv1;
F%o!+%&7 ' *a}*(0OA b/
\EN) 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。
-"JmQ Fha 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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)AkBo 衍射分束器表面 n:/!{.
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X5/fy"g& )G^k$j 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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}lX$KuD {!wW,3|Pu 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) D|)_c1g
1q-;+Pd;
qm><}N7f RVwS<g)~1 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。
oJQS&3;/r 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,。
1-?i*C 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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^-q{:lx pIC'nO_ 光栅级次和可编程光栅分析仪 EniV-Uj\D
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7\98E& 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/AOgS 3 5.&!4} \&kj#)JYA 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
uGC5XX^ )GVTa4}p (BP p2^ 设计与评估结果 相位功能设计
WJONk_WAc 结构设计TEA评价
l3 F$5n FMM评估 高度标度(公差)
P7=`P o"BED!/ 通用设置 /mz.HCs `dV2\^*A ANBuX6q 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
&nr{-][ 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
X\Zan$oi \MRd4vufv 纯相位传输设计 hGV_K" ~I0 lG'D/#
,hI$nF0}p rbdrs 结构设计 iZfZF
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jnOnV1I" q&>fKS nKs /}E2Rr?{ 更深的分析
X:Wd%CHP •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
r&a}U6k(y •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
U"8Hw@ •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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?sdSi-- lq_UCCnv5 使用TEA进行性能评估 auAz>6L
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M&/4SVBF ._tEDY/1m 使用FMM进行性能评估 <t(H+ykh
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mB>0$l y s(fkb7W,gO 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 R7(XDX=[s
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wg0_J<y] pJ8F+`* 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 |g}r
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)tJaw#Mih vS~tr sI 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 k%~;mu"4}
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