ERQa,h/ 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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nMc3.fM {OP-9P=p 设计任务 <K:?<F [bkMl+:/HG 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
:xZ/c\ (u85$_C
!e6;@ * _=B(jJZ 光栅级次分析模块设置 ,$5; Q_/{TE/sO5 C- ]H+p 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
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[,Ts;Hy6Q R0+v5E @I}:HiF 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
mJewUc!<5 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
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H? N!F7s 衍射分束器表面 _6THyj$f
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X obiF /MTS>[E 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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^mFuZ~g;? 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) dW;{,Q
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2j-|.l c eB/3MUz1 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。
fMwJwMT8 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,。
nXK"B Ye 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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光栅级次和可编程光栅分析仪 NWwfNb>
MR%M[SK1
`kyr\+hp 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。
e{O mW 8~:qn@Z|E Ts:dnGR5 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
rj$u_y3S* :::"C"Ge 1>bkVA 设计与评估结果 相位功能设计
L|S#(0 结构设计TEA评价
"vH@b_>9| FMM评估 高度标度(公差)
go6Hb> ho#]?Z# 通用设置 R[wy{4<y =Z2U "My \&0- 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。
LGK0V!W 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。
nfy"M),et $k@reN9 纯相位传输设计 U?>P6p {4CkF\
l+kI4B7-- qOZe\<.V< 结构设计 "6
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ub}t3# V5K`TC^
?.|qRzWL 更深的分析
p4<&N MG •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
[@#P3g\:>W •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
M=26@ n •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
M^mS#<!y Cf<i"
S`K8e^] ~8`r.1aUO 使用TEA进行性能评估 RNcHU
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hX$k8 o0 Sq-mH=rs] 使用FMM进行性能评估 "J, ErnM
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VZb0x)w xlqRW" 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 d
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et0yH /0!6;PC< 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 _tb)F"4V
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0>4:(t7h\ xO'1|b^& 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 wR@fB
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