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摘要 0P&rTtU6 !fZ{= 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。 qAHQZKk {3@/@jO?
.$L'Jt2X fg^$F9@ 设计任务 Mp}aJzmkB; 68W&qzw.[r 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 +{4ziqYj .Hc]?R]
^4h/6^b0c xW!2[.O5H 光栅级次分析模块设置 ;| )&aTdH J*5 )g o.*8$$ 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。 }&bO;o&> josc
@y2{LUJe Mx4
<F "9 R>BnUIu 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。 >01&3-r 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。 CcG{+-=H) 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 Uf1i"VY 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。 iQ~;to;Y ~bf-uHx
9l+'V0?` 衍射分束器表面 QcU&G* PsjSL8]
!c4pFQ B s["8QCd"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。 U\*}} B>AmH%f/
+Vl\lL
- jO &sS?
]p:s5Q 9o@5:.b<j 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 9nu!|reS xKi:
2
b MZ-{<+i PJ5~,4H-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。 K-cRNt 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,。 g\[?U9qN 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。 |:7O )*}2L_5]
7_xQa$U[ 7O',X Y 光栅级次和可编程光栅分析仪 =]X_wA;% VEj-%"\
4^/MDM@ 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。 G~b/!clN %{?EfULg G6]W'Kk 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 (,*e\o efW< f*)8bZDD 设计与评估结果 2uujA*
^ 相位功能设计 #e|G!'wdj 结构设计 5 YjqN TEA评价 'M8wjU FMM评估 C^oj/}^ 高度标度(公差) $o2 H#" m?G@#[
l 通用设置 .dM4B'OA? fhp\of/@
R >|Yr14?7 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 V9
Z 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 !6.}{6b pbc<326X" "V|&s/9 纯相位传输设计 onqfmQ,3E h]WPWa)M
}h{8i_R >8%<ML 结构设计 7-S?\:J jMFLd
noI>Fw<V gkkT<hEV= W@S>#3, 更深的分析 X^Dklqqy •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 5AFy6Ab •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 &}}UdJ` •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 iR(=<> my|]:(_0d
l5;
SY lJlyfN 使用TEA进行性能评估 )c432).Z 5 1&||.
Uphme8SX aUZh_<@ 使用FMM进行性能评估 =emcs% #POVu|Y;h
^W8kt KAkD" (! 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 g+v.rmX {"e)Jj_=
%)o'9 Yf&P|Iiw 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 ?F=^&
v8 #LU<v
- 2DvKW$ X>-|px$vy 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 ,ICn]Pdz@ <A~a|A-QFR
d1]1bN4`"0 l4O&*,}l## VirtualLab Fusion技术 -6KNMk PPpq"c
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