U",kAQY 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。
H&l/o XNsMXeO]&
1InG%=jLo PU[]
Nw 设计任务 ] vQn*T"^ RWK|?FD\< 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
J&2cf# *$Bx#0J8
6ID@ 0 K '7M\:zy 光栅级次分析模块设置 b@"#A8M c#Y/?F2p 0.qnbDw_ 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
Xnpw'<~X K8daSvc
274F+X s: pmB\ =wtu 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
^|gD;OED7O 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
/{|JQ'gqX y38x^fuYJ~
) 7w%\i{M 衍射分束器表面 IN~Q(A]Z%
Z7J8%ywQ
imC>T!-7 xim'TVwvC 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
f:bUM/Ud f0S$p
R
Lk#8G>U ?$J#jhR?
5bBY[qp sYE| 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 0w<vc}{t
O4t0 VL$
n%X5TJE Nz1u:D] 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。
=jz [}5 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,。
bWv2*XC 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。
o+*7Q! 4z6kFQgu
M-7^\wXTA '3Ro`p{ 光栅级次和可编程光栅分析仪 xU9T8Lw
;iq H:wO
Bc&Y[u-n 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。
upi\pXv !A":L0[7n &1 t84p:^= 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
o@2Y98~Q} `"Lk@ Z@(m.&ZRx 设计与评估结果 相位功能设计
7G':h0i8 结构设计TEA评价
efN5(9*9R FMM评估 高度标度(公差)
y8%QS* l\tg.O~ 通用设置 Ndmki
7A rUn1*KWbE T$!Pkdh 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。
o3C GG 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。
\uG^w(*) wNvq['P 纯相位传输设计 Q{=DLm` _D"V^4^yqu
vFwhe! i4Da 'Uk 结构设计 Bi-x
gq'z
JO-FnoQK
s+0n0C yByxy-~ <5O:jd 更深的分析
2=IZD `{! •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
k|4}Do%; •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。
*)bh6b=7 •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
?+_Y!*J2b thLx!t
>1BDt:G36 f D<0V 使用TEA进行性能评估 ^UmhSxQ##
\ORE;pG
q~. .Z Y`7 s{uSU1lQn 使用FMM进行性能评估 0u}+n+\g
Y>2oU`ly,
EG!Nsb^, X? 7s
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 ^6@6BYf)
G?+0#?'Y
BD2Gv)?g p'4ZcCW?f 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 *4y0Hq
-&h<t/U
@{@DGc }6To(* 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 \*mKctpz]6
#X"fm1