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gZ3M] 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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HN5m %R&` Kg[OUBv 设计任务 mmAm@/ Xn6#q3;^| 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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x84!/n^z 光栅级次分析模块设置 4xy\ WE<?y_0y& iNO>'7s7 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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:QE5 7. oaY_6 NB-dlv1 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。
{ZJO5* 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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(o^tmH* 衍射分束器表面 7aG.?Ca%
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L$ZjMJ Pf*6/7S: 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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hnnB4]c {!"UBALxc
NVyBEAoh =$>=EBH,cm 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) +>ju,;4WK
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ks405 !ifU}qFzK 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。
&qv~)ZM$ 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,。
ZlT }cA/n 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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9^gYy&+>6] pwFp<O" 光栅级次和可编程光栅分析仪 &,X}M
:6n#y-9^1
X+hHE kJ 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。
~#-?V[ H4$qM_N })g<I+]Hf9 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
mypV[ sS D8Sx/ aukcO;oG< 设计与评估结果 相位功能设计
S|85g1}t 结构设计TEA评价
S}6Ld(_ FMM评估 高度标度(公差)
h\s/rZg=r &Mh.PzO=b 通用设置 YIQD9 ]#tB[G inP2y ?j 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
"<,lqIqA; 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
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},E3< KX)n+{
纯相位传输设计 tKbxC>w d&AG~,&d|
l|CM/(99- DfXkLOGik 结构设计 z@*E=B1L
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<0or2 _v!7
|&\ 更深的分析
u3T-U_:jSV •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
.OPknC •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
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@<hE •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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Cxf K(F 0~|0D#klB 使用TEA进行性能评估 M/3;-g
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v%tjZ5x YteIp'T 使用FMM进行性能评估 l6M?[
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u 3WU0Z` <)qa{,GX\ 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 )nUdU
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~ua(Qm }$ y.qqG 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 |J$A%27
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