E VC]B} 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。
upX@8WxR o\; hF3 j;
R20xf 0 wNn=JzP 设计任务 Z`U+a uGm?e]7Hx< 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
?%Ww3cU+J UEhFId Uw!d;YQm KY%{'"'u 光栅级次分析模块设置 adAdX;@e` zqBzataR: /J&ks>St 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。
g"(@+\XZH" y.6/x?Qc I)s_f5' _:WNk( 0L1sF'ZN 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。
Yl:[b{Py 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。
jA[Ir3 #Sx M_>kefr 衍射分束器表面 Wq"-T.i
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8S8UV(K0 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。
d3S Me 2eA.04F pnyu&@e 9+xO2n Yyr9Kj: Q\T?t 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) DvB{N`COd
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0&l*@c& 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。
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Z- 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,。
j"aY\cLr t 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。
0fn*;f8{XJ q-ko)] /fQ}Ls\ yU4mS;GX 光栅级次和可编程光栅分析仪 tf|;'Nc6
[#RFdn<
0@{0#W3R 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。
NQX?&9L`r &R?to>xr\ \E<Qi3W>* 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
=QbOvIq Y_n3O@, hITYBPqRO 设计与评估结果 相位功能设计
x[Hx.G}5+ 结构设计TEA评价
s2wDJ| FMM评估 高度标度(公差)
c$^v~lQS W5= j&&|! 通用设置 ;1{=t!z= 5J|S6x\ -!\%##r7~ 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。
80'@+AD 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 U4 I* m-ibS: 纯相位传输设计 }LKD9U5;8 FQ1B%u| cL~WDW/ 6)ln,{ 结构设计 qsbV)c
iLNUydiS
1[u{y{9 q doHE]gC2Uz sxph#E% 更深的分析
Mj6,VD9L •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
-]Su+/3(, •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。
JGTsVa2 •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
{wj%WSQj/y <tZZ]Y] DB-79U %W $fT5Vc]B4 使用TEA进行性能评估 PpBptsb^|J
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K:$mEB[c< ab%I&B<b 使用FMM进行性能评估 @6tczU}ak
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TK[[6IB +y8Y@e}> 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 Y6H?ZOq
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xH{-UQ3R -Yh(bS
l 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 uax0%~O\
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]k^?= 2w8cJadT'p 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 IF|;;*Z8
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