'0v]?mM 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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hWi2S!*Y E]W
: 设计任务 uAu'2M,_ -ufaV# 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
$}B&u ) <[vsGUbc
M[P1hFuna l ;S_ J^S 光栅级次分析模块设置 EQ]>^VE2B wRg[Mu,Q5 IV~5Y{(l 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
+V;d^&S dF7`V J2
39A|6>-? +I +RNXR/{ 0{/'[o7 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
q"Sja!-;| 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
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9M-W 1prb 衍射分束器表面 -Gjz+cRns
I#;.;%u
5?.!A
'zb J;ycAF ~ 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
-@Z9h)G| k ~4o`eA
h+w1 D} * &5*t*tI
=3PZGdWD q#K0EAgC 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) c3WF!~1r
,YRBYK:
h+}{FB 29 ` 5n^DP*X 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
SNf~%B?`L 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
<pM6fI6BD 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
m~4ik1wq VVfTFi<
tMXNi\Bj O&sU Pv 光栅级次和可编程光栅分析仪 @2`nBtk
%vbov}R
jI~$iDdOfs 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。
.g94|P goND S5} >8&fFq 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
n8JM
0 U- i=&]%T6Qk 9A87vs4[ 设计与评估结果 相位功能设计
:w)9(5 结构设计TEA评价
ED);2*qP} FMM评估 高度标度(公差)
zjSHa'9* &da:{ 通用设置 Df$~=A} {XV'C@B f1XM_ 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
I9xkqj 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
L uW""P/ _C19eW' 纯相位传输设计 !pHI`FeAV ,W;|K 5
Fl*<N TD78&a# 结构设计 QZ[S,
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ca5;Z@t$S
h92KU '&$zgK9T? Z$%!H7w 更深的分析
/%)(Uz •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
1H-~+lf •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。
Ggy?5N7P •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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_xBhMu2f BB_(!omq[ 使用TEA进行性能评估 ~Q5]?ZNX
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?lPEzSA r%NzKPW' 使用FMM进行性能评估 F`,Hf Cb\
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L\!Oj5 4,?beA 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 lkC| g%f
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J|@D @\?7 hegH^IN M 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 "xn,'`a
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s,l*=< m\E=I5*/ 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 KC%&or
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