2)O-EAn 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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y. 设计任务 ,^]yU?eU 19.+"H 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
yk1.fxik' (8bo"{zI
I$Z8]&m FdT@} 光栅级次分析模块设置 yXg #<H6V /%W&zd=%# Qx$CoY 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。
4~;x(e@S }bwH(OOS
?!PpooYK <B,z)c #
tN#_<W 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。
`/WX!4eR, 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)VysYb? 衍射分束器表面 $+#Lq.3,
>Q159qZ
:nk $?5ib zq(R !a6 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
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nYfZ[Q>v #0yU
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{yPJYF_l 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) xMck A<E
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?Q`u\G3.m X?p.U 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
okl*pA) 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
-Re4G78% 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
-b?yzg,8 gpo+-NnG
n\l$R!zr s\7]"3:wD 光栅级次和可编程光栅分析仪 -kFPmM;
%hEhZW{:
JqX+vRY;dd 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。
F\Qukn w 0V=49 Sb9O#$89 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
l]pHj4`uv )0RznFJ+X ^U[c:Rz 设计与评估结果 相位功能设计
eiiI Wr_7 结构设计TEA评价
!KYX\HRW FMM评估 高度标度(公差)
@Yv+L) ^ Tr )gik 通用设置 DOk(5gR BQ We8D s<}d)L( 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定
标准筛选结果的选项。
t%xD epFQ 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
STfcx]L d nZA+Pa 纯相位传输设计 _A[k&nO!&J q4'Vb
hcQky/c\#b ;r**`O 结构设计 B~[}E]WEK
1Wz -Z
Rds_Cd C 0N" VOEvG m2j&v$ 更深的分析
QX1rnVzg0 •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
sBsf{%I[{ •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。
F@+FXnz •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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WAzYnl'p }ZP;kM$g 使用TEA进行性能评估 BqF%2{
W.B;Dy,Y
@W{VT7w =th(Hdk17 使用FMM进行性能评估 ZmJ!ZKKch
A,P_|
Z9TUaMhF "ggViIOw& 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 (JgW")M`cY
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进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 %syFHUBw
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_kgGz@/p ?0ezr[`. 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 H(MCY3t
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