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摘要 byM%D$R 8a6.77c 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。 _7!ZnJrR t|U5]$5
?mNB:-Q ag'hHFV 设计任务 u!X~!h-6~ Kbu>U{' 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 ct\msG }b: Y -it3q'Z
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3ipI{h 2J=`"6c 光栅级次分析模块设置 [{Wo:c9Qq1 Ta[2uv> onuG 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 3EY Ed39E L2@:?WW[
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LD}A 2TGND-(j +3o
vO$g 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。 lw3H
8[ 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。 7rD 8 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 A;8kC} 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。 >lIzeEW# 6%V:Z
<y7{bk~i 衍射分束器表面 \PS]c9@,rc )M;~j
(1x8DVXNN lITd{E,+r 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。 6aB]&WO1@ / /NV_^$y
(rFkXK4^J J* !_O#
-W!M:8 H!Gw@u]E 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) pj_W^,*/ "6C
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#~p;s> +mjwX?yF 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。 $'l<2h>4 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 2#NnA3l]x% 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 k2eKs*WLC DOu^
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_ (+gTIcc
> 光栅级次和可编程光栅分析仪 =w`Mc\o " \JPMGcL
r)~?5d 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 2|7:`e~h 0WzoI2Q L:C/PnIV 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 od#Lad@p v8F{qT50 &n,v@
gt 设计与评估结果 wdj?T`4 相位功能设计 ([<{RjPb 结构设计 M gP|'H3\ TEA评价 ac\aH#J_nC FMM评估 Q"s6HZ"YI 高度标度(公差) Ak3^en G\tN(%.f 通用设置 a;dWM(;Kw .WSn Y71 W/A@q o" 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 <
e3] pM 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 (,sz. n7i~^nf> ] K&ca 纯相位传输设计 N5l`Rq^K EwcFxLa!F
&LI q? \>4>sCC 结构设计 (]sm9PO <zY#qFQ2
ThP~k9- hgYFR6VH c|:EMYS 更深的分析 /Q W^v;^ •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 Q `K^>L1 •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 fFVQu\ •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 7h(
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E9k%:&]vd [Cd#<Te3 使用TEA进行性能评估 m!zvt
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p]X+#I< ?0u"No52m 使用FMM进行性能评估 C%z9Q z1tD2jL _
~BTm6*'h p\I3 fI0i 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 !p ~.Y+ +?t&
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OWfB8*4@ x$Wtkb0< 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 )w}'kih V@LBy1z
Y:CqQ I_Z?'M 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 rv)Eg53Q .FYRi_Zd
41B.ZE+*qd W|;`R{<I% VirtualLab Fusion技术 e7iQG@i7 ;E{@)X..|
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