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摘要 (&Kk7<#` ouvA~/5 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。 JQ_sUYh~3 -e"H ^:
%8 B}Cb&2c YlJ@XpKM 设计任务 \$~|ZwV{ #1A.?p 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 2G& a{ }<0BX \@I
j;+b0(53 7FP*oN? 光栅级次分析模块设置 hn7#
L g-4M3of S:#lH?<_ 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。 }1L4"}L. R3)~?X1n
3)t.p>VgO a_^\=&?' TPQ%L@^L+ 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。 c)6m$5] 2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 Gt8M&S-; 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 : %_LpZ 4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 RtkEGxw*^ '2A)}uR
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vKrt7 衍射分束器表面 P[G)sA_" 0I-9nuw,^;
6##_%PO<m #X+JHl 为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 60^`JVGWH */5d>04
Di,^% 6IN
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5 9
T8r y;m| 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) S1T"Z{$ K(e$esLs-
9d0@wq. Si4!R+4w 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 9R!atPz9 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 gMi0FO' 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 nI?[rCM W 8<&gh+
gmUz9P( Pa>AWOG' 光栅级次和可编程光栅分析仪 @o].He@L<j ol\Utq,
2lZ
Q) 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 hk;5w{t}} @Myo'{3vF JMCKcZ%N 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 |MTnH/| )rIwqUgp6\ rET\n(AJ 设计与评估结果 }`@vF|2L 相位功能设计 L8@f-Kk 结构设计 ^x ]r`b TEA评价 ~p6 V,Q FMM评估 ~Py`P'+ 高度标度(公差) F@D`N0Pte +zqn<<9 通用设置 ~f2z]JLr: "`/h#np J/`<!$<c 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。 RXMISt3+{y 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。 Gm&Za,4%4 #Qw0&kM7I {S]}.7`l9( 纯相位传输设计 nAAs{ )N{Pw$l_
/s&9SYF %@J.{@> 结构设计 '`[&}R vQG5*pR*w
Uk wP d UE,U= [C 7^r3w 更深的分析 F} yW/ •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 Lz}OwKl •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。 _gR;=~S •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 $?iLLA~ tPWLg),
FW;?s+Uyx #b}Z`u?@ 使用TEA进行性能评估 ,$L4dF3 [o#oak{U
v|,1[i{ ah$b[\#C 使用FMM进行性能评估 3PWL@>zi IVnHf_PzF
IZ-1c1
+zN-!5x 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 HXC ;Np nIf1sH>
=+-UJo5 F@jZ ho 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 PcMD])Z{G r| wS<cA2
ij`w} V :as$4| 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 J7$5s =!A_^;NQf
:A_@,Q ?#G$=4;i VirtualLab Fusion技术 ?3`UbN: Y=?3 js?O
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