@'J~(#} 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。
tM:$H6m/( [[4!b E
`Y '-2Fv ']X0g{% 设计任务 $qoal !0X"^VB 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
kZ^wc . ]h=y
2:[G4 `;Fs 光栅级次分析模块设置 z5f3T D6, )Z:maz VhgcvS@V 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。
d5W=? Pn}oSCo
3/su 1M[ XlwyD T(kG"dz 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。
(Y?}'? 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。
M!PK3 fAT
M?
DK%@[D 衍射分束器表面 g*%o%Lv
TfNm0=|
O;#0Yg v)!^%D 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。
!8J%%Ux&M rAu@`H?
Hn?v/3 5PKdMEK|q
wA%,_s/U 4e|(= W` 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) wH qbTA
tlmfDQD
G4f%=Z "3a_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。
e]l.m!,r 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,。
^0"[l { 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。
be&,V_F L?hWH0^3
>!P !F( ]~m2#g% 光栅级次和可编程光栅分析仪 ^Pc&`1Ap
0 ^ $6U
,09d"7`X
光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
J|o )c~ }{) >aJ K1fnHpK 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
GEfTs[ 9jt+PII )u5+<OG}= 设计与评估结果 相位功能设计
7Dx<Sr! 结构设计TEA评价
h@(S];. FMM评估 高度标度(公差)
m[?gN&%nc k*= #XbX 通用设置 r(/+-
t ^$F1U,oi *8xMe 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。
ns !Mqcm 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。
F%q}N,W H5p&dNO 纯相位传输设计 q{oppali =(>pv,
]kyGm2Ty9 BjCg!6`XF 结构设计 Z"'tJ3Y.~
,qO2D_
A;C)#Q/ 8Ir
= @ +`~6Weay 更深的分析
#R3|nL •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
AtW<e;!0te •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。
Q96^rjY •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
$n@B:kv5p Lkl^
`
:B]yreg K-drN)o 使用TEA进行性能评估 X=i",5;
|4|j5<5
k'JfXrW<! YA%0{Tdxz 使用FMM进行性能评估 "AUHe6Yv
T:(c/>
_G=k^f_ _mn2bc9M 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 Z`Sbq{Kx
^26}j uQ
Ov PTgiI!N C;NG#4;' 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 dw]jF=u
Dk`(Wgk2
ct![eWsuB 79O'S du@ 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 EgT?Hvx:
,c9K]>8m`