rd1&?X 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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Rb~Kyy$ r/O(EW#=8 设计任务 Qg
_?..% 73.o{V 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
Z?hBn`. W3 8=fyD
xD1B50y U 8a)EL*LH` 光栅级次分析模块设置 $9 DZ5" z4J-qK~2 ccm <rZ7 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的
参数。
r$\g6m %e1vq
V`WfJ>{;Z +ic~Sar xSOL4 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。
Cm;N5i 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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-I8% 衍射分束器表面 ld@f:Zali
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kh,M'XbTo %""CacX 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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FUcs=7c ga~vQ7I_
;Ok11wOw DU7Ki6 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) x)*/3[
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i~F Ct4 q2<J`G(tZ 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。
yauP j&^R 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,。
eO9nn9lql 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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|fm*B! F#<PFT4i
+`4}bc,G B6pz1P?e} 光栅级次和可编程光栅分析仪 /Bwea];^Q
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Vut.oB$
~ 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。
h?1pGz)[C vaxg^n|v9 8
[."%rzN 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
IIR?@/q Em]T.'y IGqmH=- 设计与评估结果 相位功能设计
%8{_;-f 结构设计TEA评价
d!LV@</ FMM评估 高度标度(公差)
jh?7+(Cw RtW5U8 通用设置 uE|[7,D7;u t/D
Q<B_ &Egn`QU 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。
J-ZM1HoB 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。
=dw1Q z0UO<Y?9 纯相位传输设计 eJA{]^Zf Uy1xNb/d
#~f+F0#%? $^XPk#$m 结构设计 D7(t6C=FP
mT>p:G
.#eXNyCe =iQm_g c\'pA^m6 更深的分析
Iq=B]oE •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
&; skB. •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。
Y_B 4s- •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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[-gKkOT8E *;d)'7< 使用TEA进行性能评估 DnFl*T>
Os!22 O
zLqp@\sT 79x9<,a) 使用FMM进行性能评估 t5APD?5 c
11T\2&Q
@(?4g-*E pdHb 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 3ky+qoe
<^_?hN8.
gc~h!%'.I @/(7kh+ 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 N8q Z{CWn
kAliCD)
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_u 4Z<l>! 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 =ol][)Bd
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