$7\Al$W\ 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。
o}QtKf)W (rF XzCI
o&-c5X4 ~t0\Q; @($ 设计任务 8/4i7oOC 3hUU$|^4gm 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
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}t[ aG&ay3[& 光栅级次分析模块设置 nG Bjxhl 8<#S:O4kA 0=g~ozEW& 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
V'n4iM L`"B;a&
%N.qu_,IZ -%I 0Q tZ4Zj`x|^ 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。
#@qd.,]2 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
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P`ZYm 衍射分束器表面 #}y(D{z c
8y$c\Eu(mF
<OR f{ )wFr%wNe 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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U`25bb1Wj A~Uqw8n$\
85fv] )\y OsSGVk #Qh 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) m`3Mev
(=de#wh2]
/C: rr_4= 0/Q"~H?% 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
E]opA$JQ 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,。
cbHb!Lbg 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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PNn-@=% <;T$?J9 光栅级次和可编程光栅分析仪 rE WPVT
F~qiNV
h_w_OCC&2 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
|N^z=g P[ Gb?O-z%8* UN,y/V 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
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n-%8RV \q |n0> 设计与评估结果 相位功能设计
9S_N*wC. 结构设计TEA评价
y%9Q]7&= FMM评估 高度标度(公差)
`U~Y{f_!H c[a1
Md& 通用设置 C/sDyv$ vW\|%
@hW, NbDfD3
1GK 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。
4h[S`;D0Vf 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。
~582'-=+ Qey6E9eCA 纯相位传输设计 wd=xs7Dz<p #9 Fe,
[;]@PKW?w ;~Em,M"o 结构设计 GA8cA)]zOD
<;?&<qMo,P
Xc^7 Q I.*6-( A{7N#-h_ 更深的分析
;7F|g •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
E?&
x5? •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。
TF@HwF"# •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
B-OuBS,fwC }PR^Dj.
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a} kP6P/F|RcZ 使用TEA进行性能评估 F[
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Z~Mq5#3F Q)l]TgvSe 使用FMM进行性能评估 h)M9Oup`
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's]+.3">L1 us.+nnd 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 b=#3p
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`B`/8Cvg `R}D@ 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 @'EP$!c
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(VPT% l6 O ).1> 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 \w
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