摘要 V)>?[ 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|ink): F. SB_S<' 设计任务 N8dxgh!, yQN{)rv UE.kR+1 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
kY~4AH yEI@^8]s 光栅级次分析模块设置 d/&>
`[i '6 F-% 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。
i9DD)Y< -PE_q Z^ 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。
ZhA_d#qH 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。
*c94'T cl 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。
S-7&$n 4. 要在不同的
模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
nOGTeKjEJ 衍射分束器表面 Ptv'.<- 为了进一步评估,使用了通用光栅
光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。
W-n4wIj" Ec@n<KK# 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) p2i?)+z WYUDD_m 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。
Lz'VQO1U= 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。
'|zrzU= 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
1*TbgxS~W 6(f'P_* 光栅级次和可编程光栅分析仪 .+/d08] Gs,:$Im ]$@D=g,r 设计与评估结果 Dp
](?Yr 相位功能设计
o3 fc - 结构设计
DVL-qt\;n TEA评价
(?na|yd FMM评估
lb-1z]YwQ 5*pzL0,Y 通用设置 3N2dV6u 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。
&vpKBR^ 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。
U%nkPIFm "tzu.V- 纯相位传输设计 fORkH^Y(& g"evnp "d_wu#fO) 结构设计 >%j%Mj@8q| 20;9XJmjl (j&: 更深的分析 /*mF:40M; •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。
$')C& •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。
r!mRUw'u •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
*9aJZWf>V
o8bd L< 使用TEA进行性能评估 `<C<[JP:o hzqJ! Q5+1'mzAB 使用FMM进行性能评估 YX0ysE*V:& "jFf}" ]%' AZ`8 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 P=QxfX0B o$rjGa l a#YK1n[! 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 7>JTQ CJ NBYJ'nA%;f +xFn~b/ 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化