[i7Ug.Oi" 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。
4a'GWzUtS K OZHz`1!
y/!h.[ %O$4da"y 设计任务 Z:Hk'|q}I oz!;sj{,D 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
~-r*2bR {-28%
obUX7N B^W0Ik`m 光栅级次分析模块设置 v!oXcHK/ 7x
*] &|t*9D 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。
_x<CTFTL nl9G1Sm(E
(A.%q1h }"?v=9.G Isa]5> 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。
F1s kI _! 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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aBX^Wd 衍射分束器表面 }nrl2yp:%
R:7j`gHJ|9
AplXl= wIi_d6? 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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b[<Q_7~2 4%#C _pE9
86J7%;^Xa u_.`I8qa 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ] -O/{FIv
O9>&E;`5
S:qML]RO oi4tj.!J 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。
x%kS:! 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,。
tA?P$5?-* 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。
Hd(|fc{2 " $5J7
[([?+Ouy Pyc/6~? 光栅级次和可编程光栅分析仪 ]m0MbA
RFyeA.
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Z2d,J>- 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
;5 W|#{I R3;GMe@D# 7o?6Pv%HJC 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
d,j"8\@ Z IfhC' D@T>z; 设计与评估结果 相位功能设计
mO$]f4} 结构设计TEA评价
]wLHe2bEu FMM评估 高度标度(公差)
^7Q}W#jy i>gbT+*E! 通用设置 X^4HYm P E1F3u>O jdxwS 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。
BR5r K 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。
F-%wOn / HpI[Af}l 纯相位传输设计 (hTe53d<S? fk%r?K 6K
`A O_e4D0i Y4,~s64e 结构设计 (xffU%C^
T1ZAw'6(K
&CW,qY,sh =\7o@ 38 MH|!tkW>: 更深的分析
w|?<;+ •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
OgjSyzc •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。
(C/2shr 8 •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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Jvt| q5 der'<Q.U:k 使用TEA进行性能评估 *"#62U6
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C*kGB(H7 &VtTUy} 使用FMM进行性能评估 , Z*Fo: q
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wS"[m>.{v &U:bRzD 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 p$dVGvM(
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t3!?F(& Z_{`$nW 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 Z3E957}
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@D_=MtF< $PA=7`\MP/ 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 c RBdIDIc
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