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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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VfoWPyWD# y{ur'**l 设计任务 ~aob@( 4{P+p!4 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
zPby+BP 6mM9p)"$
\Vyys[MMY8 aFnel8 光栅级次分析模块设置 (> al-vZ6A =Hi@q
" 4>KF`?%4 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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5J5?cs-! 7L!JP:v idI w7hi4 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。
UL+Txc 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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QaWS%0go 衍射分束器表面 +?_!8N8
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#HUn~r 5ya9VZ5# 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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}9fa]D-a? lTx_E#^s
&,nv+>D 1!#N-^qk 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) S=UuEmU5N
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RTOA'|[0M VBhUh~:Om 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。
9[0iIT$q$ 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,。
ZEqW*piI 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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<kn2 pjeNBSu6 光栅级次和可编程光栅分析仪 E7 Cobpm
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kCBtK?g 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。
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W(@p` QS#@xhH T ,lM(2S[ 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
=2R4Z8G ;: ;E|{e e5L+NPeM6v 设计与评估结果 相位功能设计
&YhAB\Rw 结构设计TEA评价
o@meogkL FMM评估 高度标度(公差)
=ZgueUz, =KE7NXu]- 通用设置 v rs "hIYf7r## q<YM,%mgj 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。
}lZEdF9GhG 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。
G~9m,l+ Al$z.i?R 纯相位传输设计 X 4;U4pU# 3smkY
2#wnJdr6E 5y#,z`S 结构设计 M8},RR@{
k8gH#ENNK
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NabL.CV %cF`x_h[j &Vlno* 更深的分析
EC+t-:a] •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
OSu&vFKz •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
z/7q#~J, •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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PRhC1# {oQs*`=l> 使用TEA进行性能评估 pbMANZU[
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3.&BhLT "x,lL 使用FMM进行性能评估 pc`P;Eui
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JPI%{@Qc^ j=sfE qN). 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 C5 ~#lNC
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SmXoNiM"y Y\
[|k-6
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 HE}0_x.
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.f~9IAXP` h+km? j 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 De$~ *2
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