)S"!)\4 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。
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;&7dX^oH S7a05NO 设计任务 mk.1j x?l Sq22] 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
^IW5c>;| Kcl~cIh7 7
# `L?24% PzF>yG[ 光栅级次分析模块设置 gi {rqM u-</G-y Uzh#zeZ`< 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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D*=.;Rq Wdk]>w
'L -A]-o 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。
nMM:Tr 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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d)>b/0CZ 衍射分束器表面 u~c75Mk_v
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5]f6YlJZ wE~&Y?^ 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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)WNw0cV}J> Efp[K}Z^$ 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 9QP- ~V{$
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6L<Y u_HCXpP!Q 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。
]A=yj@o$xN 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%1-_;.aU6 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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d%Ls'[Y^_0 3p1U,B} 光栅级次和可编程光栅分析仪 G)IK5zCDd
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p!o-+@ava 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。
z[Ah9tM% prEI9/d" ;RK;kdZ 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
i&TWIl8 "IHFme@^ K+\2cf?bU 设计与评估结果 相位功能设计
5pU/X.lc 结构设计TEA评价
Na>w~ FMM评估 高度标度(公差)
b+`qGJrej ]T<tkvcI 通用设置 "c.@4#/_ 0Ke2%+yqJ mY[*(a 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。
Xhs*nt%l 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。
d`UK mj :85QwN]\ 纯相位传输设计 8 =oUE$9 wQ^RXbJI9
B[IWgvB(e k:F{U^!p| 结构设计 a>Wr2gPko
J#gG*(
Tb:6IC7=" @_$Un&eo l(9AwVoAR| 更深的分析
sd9b9?qiu •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
_+j#.o> •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。
fg7 •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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L%,TB =9h!K:,k
?AO22N|j nAC>']K4$ 使用TEA进行性能评估 iR"6VO
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;t M GExr] 2r 使用FMM进行性能评估 vb|
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aL*}@|JL" R^mkQb>m. 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 S,EL=3},=
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18Vn[}]" "@^Q"RF 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 @+0dgkJ
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@?jtB M0g=gmau 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 YG /@=Z.
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