]tA39JK-i 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 k6s GNS5v-"H 设计任务 }L^Yoq] M=HW2xn 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
@vh3S+=M ^W5rL@h_
c9/w-u~j ^n!{ vHz
光栅级次分析模块设置 Q^$IlzG7i =uQCm# UK*+EEv 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。
sesr`,m., M7-piRnd4
0APwk
} H0Qpc<Z4/ 5V!L~# 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。
Z#BwJHh 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。
%H75u6 B(wk $2
kbJ/7 衍射分束器表面 C(Ujx=G+3
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v|t_kNX;v* #F@53N 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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Y$uXBTR`y/ 0kS[`a(}J
B;XFPQ#b
(C*G)Aj7 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) BoYWx^VHx^
V|zzj[c
E@^`B9;Q7 ;Xg6'yxJ 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。
wUHuykF 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,。
,LKY?=T$z 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
1,=U^W.G aF2eGh
sJg-FVe2 xfCq;?MupW 光栅级次和可编程光栅分析仪 hAi50q;z
]b4*`}\
y;<^[ 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
]^$&Ejpe# A1e| Y RKFj6u 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
~j}di^<{ ^$f}s,09 jCqs^`- 设计与评估结果 相位功能设计
[_*% 结构设计TEA评价
J@C8;] FMM评估 高度标度(公差)
XFeHkU`C s`GwRH<# 通用设置 Sq8 `)$\ .>DqdtP[ YQe9g>G& 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。
EpSVHD:* 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。
cJj4qXF 3$[!BPLFO 纯相位传输设计 )%Z<9k T5?@'b8F6
NF&R}7L unKTa*U^q 结构设计 a<7Ui;^@
eE5U|y)_
sYM3&ikyHI "f/lm 2< [}q6bXM* 更深的分析
4CVtXi_Y •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
5xX*68]% •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。
U">w3o| •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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zY_BnJ^ S]mXfB(mh 使用TEA进行性能评估 +#7e?B
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'AU(WHf 8sjAr.iT. 使用FMM进行性能评估 PB00\&6H
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4^\5]d! ]8FSs/4 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 XoEiW R
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MTWtc!6 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 INqD(EG
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19O /Q,9 ee}&~% 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 ,pL%,>R5
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