R2; 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。
*fdTpXa `gJ(0#ac
S:Hl/:iV \8
":]EU 设计任务 R=dC4; (ZGbhMK 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
U(Zq= M ]yu:i-SfP
j [a(#V{ VQs5"K" 光栅级次分析模块设置 ;*N5Y}?j' XuTD\g3) 5bIw?%dk( 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。
u y+pP!< dveiQ
ZG:{[sT *#2h/Q. @co
S+t 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。
FlQGgVN 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。
H.;Q+A,8^ LLI.8kn7
b'g ) 衍射分束器表面 GB^B r6
0a7Ppntb@
No$3"4wk CAlCDfKW} 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。
[?gP; , $:6!H:ty
Y@v>FlqI{ =%7-ZH9
+mPx8P&% t7pFW^& 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) Fu~j8K
df=f62
TzZq(?V ]iWRo' 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
@ZJS&23E 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
*Ly6`HZ9 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
[7-?7mp!B 3^ClAE"8
l}h!B_P' dQvcXl] 光栅级次和可编程光栅分析仪 [Pp'Ye~K@c
=D(j)<9$A
?M2J wAK5 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。
LD?sh"?b "4Nt\WQ Q59suL 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
W)/#0*7 YUb_y^B^ CITc2v3a 设计与评估结果 相位功能设计
iscz}E,Y 结构设计TEA评价
TC('H[
] FMM评估 高度标度(公差)
]GS bjHsO - LSWmrj 通用设置 i%/+5gq /FII07V FmW(CGs 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。
+|v90ed 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。
(:_$5&i7 1 zZlC#V 纯相位传输设计 [0of1eCSl hgmCRC
Xvv6~ F
[M,]? 结构设计 |pK!S
1oS/`)
PCvWS.{ txpgO1 0sqFF[i 更深的分析
}C:r9?T •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
W!X@ •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。
9x8fhAy}4 •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
7_L;E~\ LLo;\WGZ
Y73C5.dNcE [GR;?R5 使用TEA进行性能评估 eRYK3W
ok[i<zl;'
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c +z( Lr=G 使用FMM进行性能评估 NUZl`fu1Z4
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. vV|hSc UZMd~| 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 -@s#uA
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]'}L 1r Sf'CN8 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 A<{{iBEI`
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DF= *_,2/ %A`+WYeuX 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 uYN`:b8
Q?vlfZR`8