-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-02-04
- 在线时间1926小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 d~O\zLQ; k%/Z.4vQG 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。 r3/H_Z O|#^ &d
<y \>[7Y }!(cm;XA" 设计任务 me$7\B;wy !tmY_[\ 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 \NS\>Q+d RXb+"/
}X)mZyM [ m/JpYv~ 光栅级次分析模块设置 3uz@JY"mK 8"LvkN/v^ U=QV^I Qm 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 4rc4}Yu,JI vEvVT]g[V
%rzC+=*; i(2s"Uww, I/<aY*R4 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。 41^+T<+ 2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 w=s:eM@ 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 {XC# -3O 4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 60*2k n87B[R
5<GC 衍射分束器表面 hoD (G X YbND2i
g599Lc&
e54wAypPOl 为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 g[0b>r7 b/Z=FS2T
EQ-r {l%Of
B4r4PSB>! 9sFZs]uM 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) Z[RE|l{ [,3o
(2[tQ`~ {k%*j 4 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 A/|To!R 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 DFQp<Eq]7 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 Cz-eiPlq Q.>@w<[!L
Waj6.PCFm %# ?)+8"l 光栅级次和可编程光栅分析仪 xqs{d&W ) kfA5xi[
U}~SY 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 L%}k.)yev lRF04 k(pI5N}pJZ 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 Wl/oun~o "-88bF~ 0/S|h"-L 设计与评估结果 5 >S#ew 相位功能设计 SMY,bU'a 结构设计 LuM:dJ TEA评价 ?n)d: )Ud" FMM评估 NGcd 高度标度(公差) _dky+ E ?`bi8 Ck 通用设置 ~[l6;bn b
R> G%*a VNBf2Va 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。
S<#>g
s4 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 dQT A^m {VtmQU?cJ epuN~T 纯相位传输设计 Ri=:=oF(
+:k Iq
Sio^FOTD |ZZl3l=] 结构设计 F7P?*!dx Hof@,w
vik A
: 8dQ8p; XHs>Q>` 更深的分析 +z}O*,M"q •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 s.7\?(Lg •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 @SeInew;`l •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 "Zm**h.t B3|h$aKC
9'nM$a aO8n\'bv 使用TEA进行性能评估 1W3+ng Z>hS&B
$/*19e~ nb-]fa 使用FMM进行性能评估 B=14
hY@` 8_byS<b8
:5|'C Q+@/.qJ 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 O&BNhuW2 7q\&
Q^13KWvuV O?\UPNb:K 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 $d0xJxM BNi6I\wa
?.Iau/ )(bAi 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 = VIU
4`E[WE:Q
Q/D?U[G N;Hoi8W VirtualLab Fusion技术 ]hE%Tk- a(.q=W
0\tV@ 6p2= mq#8[D
|