A (Bk@; 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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P=[ 设计任务 ipobr7G.SD 8".2)W4*
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
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o\Uu?.-<
#%:c0= F/>*Ifs 光栅级次分析模块设置 we3tx{j ;f:gX`"\ `H\)e%] 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。
&iNwvA%9D En(7(qP6}
g+xw$A ou .wmnnvtl, K/txD20
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。
[ $pmPr2 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
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t6+YXjXK 衍射分束器表面 !^e =P%S
Ytao"R/
t V03+&jF SR ZL\m} 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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5{d\uE%'p @5.e@]>ZM
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pk^!@c |S&5es-yW 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ]N^*tO
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P`S@n/} 2C$R4:Ssw) 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。
+ H_MV=A^ 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,。
`S3>3 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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bl;zR rv>^TR*,! 光栅级次和可编程光栅分析仪 KL [ek
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ya`&V
}^-<k0A4? 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。
c)}2K0 EH n"n"Y \,&9 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
>Kivuc ,+`HQdq kM/Te{< 设计与评估结果 相位功能设计
}7s>B24J 结构设计TEA评价
+oc
>S FMM评估 高度标度(公差)
-.IEgggf 9zBMlc$X 通用设置 ;`dh
fcU t*G/] VsK>6S\T 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。
47r&8C+&\ 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。
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"w|g~x]c +GF#?X0^ 纯相位传输设计 =IU*}># 9H0Hu]zM
l|/LQ/ ]m4OIst 结构设计 FT.,%2
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<7_KeOLJ 52_# Q=uR Kh 更深的分析
1ocJ+ •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
G:W>I=^DaR •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。
tK(g-u0N`( •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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AK!hK>u` oR1^/e 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 Y-mK+12
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v 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 g7V8D
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