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摘要 9]=J+ (M 85&7WAco"B 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。 tP|/Q5s Gn
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:} =lE"2 QO;Dyef7b 设计任务 /a32QuS M%ecWr!tj 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 GZaB z#U %l&oRBC
kfas4mkc
s*gqKQ; 光栅级次分析模块设置 ir.RO7f ,4"N7_!7 2EM6k|l5 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。 }'wZ)N@ I=&i &6v8G
IWv5UmjN ^)]U5+g? [(*Eg!?W= 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。 hev;M)t 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。 `G!HGzVx;j 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 Ti)Me-g 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。 _}p[(sTV BmpAH}%T
*ilh/Hd> 衍射分束器表面 :u9'ZHkZ #:BkDidt2v
$>#0RzU k^ZP~.G 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。 +:^l|6%} EoJ\Jk
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H'#06zP>5 8:c=h/fa
衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) $Z)u04;&@ 4#>Z.sf
KS(H_&j ^=^\=9"
b 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。 ~3M4F^ 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,。 1LS1 ZY 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。 B0|W =cV|o]
/v9qrZ$$ }.045 Wuu 光栅级次和可编程光栅分析仪 (y;
6H ,&@GxiU
f@YdL6&d- 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。 MuMq%uDA" bu6Sp3g 55s5(]`d 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 :AlvWf$d m2^vH+wD s i2@k 设计与评估结果 + Fo^NT 相位功能设计 DqWy@7
a 结构设计 "9'3mmZm=? TEA评价 J|{50?S{^ FMM评估 OR6vA5J
高度标度(公差) T1$p%yQH swZi
O_85 通用设置 kCEuzd=$V nxV!mh_ J:W+'x`@ 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。 D+:s{IcL< 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。 &c!6e<o[p 94&t0j_ y}oA!<#3 纯相位传输设计 /7"V~c6 !0hyp |F:>
c&wg`1{Hal ^G`6Zg;
结构设计 }*rS g . A^M]vk%dg
|dEPy-Xe 67&IaDts ]/Nt 更深的分析 0,~s0]h0V •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 xltN-<n7 •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。 "{~FEx4 •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 3.#L 4+>yL+sC%v
xP~GpVhLF ;/kd.Q 使用TEA进行性能评估 _!zc <&~I OEl;R7aOB&
m%u`#67oK WqefH{PB 使用FMM进行性能评估 ?jfh'mCA ,nL~?h-Zh
#!z-)[S.+ X7OU=+g 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 C)FO:lLr\ FVl,
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9Br+]F_i kSEA 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 *LhwIY ^A&{g.0
X=-= z5 X%s5D&gr 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 ):hz/vZ C ibfuR
_+P*XY5 %8I^&~E1 VirtualLab Fusion技术 3HXeBW MVzj7~+
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