dj76YK 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。
TY|]""3f9 Uq6..<#
~U~4QQ V 8Q1){M9' 设计任务 r8M/E
lbk Bv |Z)G%RR 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
!2N#H~{ 1q!6Sny@
:L FwJ y o[!q|z 光栅级次分析模块设置 mHox *#;rp~ [zR
raG\ 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。
<..%@]+ ,Fg&<Be}Jx
nx,67u/Pb N1(}3O 9#6ilF:F 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。
+.HQ+`8z] 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。
-ij1%#t z Z[`J'}?|
yZFvpw|g 衍射分束器表面 c e=6EYl
> KH4X:
foE2rV/Y 7!JoP?! 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。
:N)7SYQT 3g2t{%
~rY<y%K
~5}b$qL#`
D?5W1m]E,s #8|;Q`Or: 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) <k^9l6@
9i|6
PD/JXExK [AX).b 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
Z{_'V+Q1 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
_W#27I 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
PLo.q|% S%xGXmZ
9R;s;2$. {Y'_QW1:2 光栅级次和可编程光栅分析仪 Z/x<U.B
`O}.
.N]g
F/EHU?_EI 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。
"l +Jx|h\ 6u:5]e8 _9
Gy` 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
~Nc]`95 nVyb B~.= ^2^ptQj 设计与评估结果 相位功能设计
c@nl;u)n 结构设计TEA评价
)If[pw@j FMM评估 高度标度(公差)
s:]rL&| @fE^w^K7 通用设置 [Q 2t,tQx eIqj7UY_ 5&9(d_#H 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。
{&h &: 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。
@Qc['V) >2g CM 纯相位传输设计 0|^x[dh Fsq S)
Yaa
M-o ([9h.M6v 结构设计 caj)
RXWjFv~/
]7u8m[@ }=GyBnXu dU&.gFw1 更深的分析
m1[QD26 •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
ZXUe4@qfl •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。
BklB3*n •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
O5=ggG
wyc,Ir
'Vrev8D "rKIXy 使用TEA进行性能评估 k=~?!+p7
MW4dPoa
5r+0^UAO:J 3x=F 使用FMM进行性能评估 M5x!84
Qs?+vk?*h
cLYc""= Zgg 7pL)#c 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 "pWdz}!
V.-?aXQ *
<7jb4n< Bs1-UI}+ 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 9=kTTF s
FI/YJ@21
$>h#|?*? @B'Mu:|f 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 :>;psR
I?Zs|A