ziXI$B4- 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作
波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计
结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。
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C#@-uo2 9;ie[sU:u 设计任务 '3iJ q9 |F49<7XB[~ 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
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yJ*g ; &HtG&RvQf 光栅级次分析模块设置 FyqsFTh_ V?- ]ZkI ltlnXjRUv 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
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ss4YeZa \u*[mrX_B: h$#|s/ 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。
oA+'9/UY 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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0QY9vuhL< 衍射分束器表面 ^+}~"nvD
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Uy<n7*H W?gelu] 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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"QmlW2ysi W#foVAi . 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) x\!vr.
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a"8H(HAlNn aPin6L$;) 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
{j%7/T{ 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
>2mV{i& 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
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S$qpClXS, ~b})=7 n. 光栅级次和可编程光栅分析仪 r#w.yg4EX
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kyL]4:@W` 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。
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AtP!.p"j g:?p/L 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
R(IYb%L V82hk0*j |3Bmsd/3 设计与评估结果 相位功能设计
aK--D2@}i 结构设计TEA评价
q{pa _ FMM评估 高度标度(公差)
i!+0''i{# Xj$'i/=-+c 通用设置 h"dn:5G:= j#
n ft?c&h;At 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
!JbWxGN`jn 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
V L;<+C~ [{6fyd; 纯相位传输设计 G=&nwSL z0?IQzR^T
`vD.5 QW2SFpE 结构设计 T]2=
> mEB,
VVk8z6W Q:j)F|uhc ]\*_} 更深的分析
;Mz7emt •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
kNoS% ?1, •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
%jxeh.B3B •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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a&<_M$J& ZC3;QKw> 使用TEA进行性能评估 9/dADJe0b
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=s}cv 使用FMM进行性能评估 5-POYug
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*V{Y.`\ zG\:#,9 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 K$5mDScoJ
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a6 w'.]m >`I%^+z 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 Uac.8wQh
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&p5^Cjy L 8j}o\!H 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 r+,JM L
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