:(tSL{FO 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。
[P#^nyOh( R:=C
. 2_t/2 `L0aQ$'>z 设计任务 ,Nl]rmI
2{naSiaq 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
UJ'
+Z6d 9D74/3b*
!M:m(6E1 B@!a@0,,_ 光栅级次分析模块设置 _i [.5 $$C5Q;7w! 0[6llcuj 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。
Yo0%5 noz +kCVi
fM8kS dIv/.x/V '>FJk`iI 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。
:&$4&\_F 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
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(dVY/ i YLk; ^?
js
)G 衍射分束器表面 }%k,PYe/
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3}O.B
r| i gzISYC_ 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
Cnf;5/ bu"Jb4_a>
@ [_I| QI>yi&t
p-V#nPb F= 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) :4$Ex2
S8j;oJ2d
&rj6<b1A s%]-Sw9 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。
tF)K$!GR[ 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,。
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w-u+ 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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>VP\@xt(R[ L]0+u\( 光栅级次和可编程光栅分析仪 4@#1G*OO
S4<@ji
Y%qhgzz?/ 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。
r5[om$|* `h5HA-ud en7i})v\". 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
"Gcr1$xG8! D+rDgrv !Dkz6B* 设计与评估结果 相位功能设计
n]4)~ZIAU 结构设计TEA评价
bf3LNV| FMM评估 高度标度(公差)
# l~d dv4)fG]W;_ 通用设置 IC[SJVH; P>euUVMPz4 .}ZX~k&P 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。
DLyHC=%{+h 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。
eFXxkWR) 0]8+rWp|Nz 纯相位传输设计 8+a/x#b- ]Ke|wRQD
&.kg8|s{ f&`v-kiAn= 结构设计 DS>s_3V
y=9a2[3Dz
I>/`W KGi@H%NN 2 T{PIJg3 更深的分析
SfJ/(q •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
g/+M&k$ •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。
aC3\Hs •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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xx;'WL,g nIph[Vs-Z 使用TEA进行性能评估 1sc #!^Oo
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j K[VEhs e /;Ui 使用FMM进行性能评估 E\m?0]W|
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9uq 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 rF~q"9
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G&C)`}; *B:{g>0 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 qx0o,oZN!
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~w]1QHA'f xDADJ>u2K 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 ^D4 b\mF
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