/f[Ek5/-0 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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H2n4) ?1ey$SSU] 设计任务 H7'42J@ ^# $IoW 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步
优化零阶均匀性和影响
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]S%_&ZMCM iAH,f5T 光栅级次分析模块设置 9W=(D|,, &MpLm& a
Y)vi$;] 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。
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TIJH}Ri XdJD"|,h ^P9mJ: 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。
(n k g 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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2-'_Nwkl* 衍射分束器表面 ~a_hOKU5
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h>bjG JAHg_! 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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YA,.C4=s yr},pB
^!B]V>L- 3YLK?X8 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) h1q3}-
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oqvu8" }m<+tn3m 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。
cy@oAoBq 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,。
QyA^9@iVs 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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N$>Ml!J w(bvs&`{uC 光栅级次和可编程光栅分析仪 EJ
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r4u,I<ZbH
b6S"&hs 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
:Jyr^0`J "d-vs t5 NdJ]\>5oN, 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率
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<a? ]foS.D, 设计与评估结果 相位功能设计
roZn{+f 结构设计TEA评价
jA^yUd- FMM评估 高度标度(公差)
vV"YgN: +9LzDH 通用设置 E<LH-_$ +mG"m hF .&5 3sJ0{ 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_+2]X7n 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。
\=RV?mI3? >Ch2Ep 纯相位传输设计 a:P+HU: 4NRj>y
iaMl>ua (Qw >P42J 结构设计 xX%{i0E
.HTRvE`X
DCa=o ^VzhjKSu CNV^,`FX 更深的分析
~9YEb •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
rLeQBp' •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。
zBca$Vp •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
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Jl\U~i I7h v'3u 使用TEA进行性能评估 L8E4|F}
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h+_:zWU f^}n# 使用FMM进行性能评估 uu-M7>+
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^Et^,I:` asQ^33g z 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 "\lOOp^-
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_^?_Vb >C{8}Lg-. 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 Y ajAz5N
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f\hQ>MLzt N.|zz)y 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 25 U+L
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