W;UPA~nT~ 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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fR'!p: ~ ]sL.+.P 设计任务 v~T)g"_| "c]9Q% 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
K\XQE50 E QU@';~8
<jF&+[*iT ort*Ux)
光栅级次分析模块设置 FA)ot)] X{,mj"(w ly0L)L]\ 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。
C,W_0=!e U:n~S
N0kCdJv +ZW>JjP* rOt{bh6r 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。
e@0|fB%2 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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i7r)9^y 衍射分束器表面 L
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"U4c'iW Xn%7{%;h 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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d$bO.t5CLh mhhc}dS(H 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA)
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;7?oJH; Is3Y>oX 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。
JvW7h(u7g 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,。
Ji9o0Y R 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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.u#Hg'o P mIYKzu_k= 光栅级次和可编程光栅分析仪 {Hl(t$3V`
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JluA?B7E 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
*k,3@_5 i*mU<:t S$fS|N3]% 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
|mn} wNUN] Eze w@*( )rj!/% 设计与评估结果 相位功能设计
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Ri 结构设计TEA评价
UV}:3c6 ZX FMM评估 高度标度(公差)
ineSo8| @ hN=kU9@knC 通用设置 O4oN) VgYy7\?p M*3G 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。
0R\.G1f% 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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gvo98Id 纯相位传输设计 Y#V(CIDe H#hpaP;
iz/CC V L #'%ii,;wQ 结构设计 AU`z.Isf
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3T]cDVQ_ rqN+0CT leNX5 sX 更深的分析
oowofi(E •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
v*GS>S •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。
_/>I-\xWA •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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!=.y[Db= -nC&t~sD 使用TEA进行性能评估 Z9 ws{8@_
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bIBF2m4 Jf7H;ZM< 使用FMM进行性能评估 x2)WiO/As
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8h|} Q _ ^znUf4N1 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 Wq}6RdY$ZA
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dhh- 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 vS5}OV
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LNk :PD0m DUu:et&c1 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 JLWm9c+UTG
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