md;jj^8zj 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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WZN0`Od < Y)A ez 设计任务 ~F[JupU .o) 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
D-Q54 "^3 @me ( pnD
.#LvvAeh 4VP$,|a 光栅级次分析模块设置 r#B{j$Rw
u-R;rf5%k ]SUW"5L- 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。
I[KAW" G8lTIs4u;
y*T@_on5 ,U.|+i{ 5`)[FCQ 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。
T/P
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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/X;!
F> 衍射分束器表面 Ygc.0VKMR
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Q|7;Zsd: ;!B>b)% 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。
ntn ~=oL Id{Ix(O
uOJso2Mx 3u oIYY
z'}z4^35, 3w8v.J8q 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) V3$zlzSm,
~vKDB$2
|`O210B@ X4/3vY 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。
gH/(4h 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,。
0}-MWbG 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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oT- Y f<vZ4 IU 光栅级次和可编程光栅分析仪 +oiuulA
PDb7 h
vs{xr*Ft 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。
T1uOp5_]B Yq%r\[%* 6JD~G\$ 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
}8Nr.gY QxiAC>%K `FByME 设计与评估结果 相位功能设计
9n;6;K# 结构设计TEA评价
?zK\!r{ FMM评估 高度标度(公差)
P]H4!}M p5#UH 通用设置 @VnK/5opS ?-=<7
~$ j=Z;M1 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。
w%~Mg3| 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。
m">2XGCn j5m]zh5\J= 纯相位传输设计 bl[2VM7P {
P @mAw
\'+P5, Ex5LhRe>= 结构设计 5$c*r$t_RK
-~]]%VJP|
<h*$bx]9 + lz(}N7SLa A5,(P$@k 更深的分析
gCaxZ~o •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
aA-s{af •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。
R!2E`^{Wl •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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&J,&>CFc uwu`ms7z 2 使用TEA进行性能评估 p;)@R$*
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R{ ~;I'.TW 使用FMM进行性能评估 ~Z5Wwp]a
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RIq\IQ_| z*`nfTw l 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 uk)D2.eS,
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IaGF{O3. Ee'wsL 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 qwYq9A$+
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+uMK_ds~ K&;/hdS=F 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 %=5 m!"F
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