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摘要 Y5c( U)R8 l*B;/
>nR 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。 #uu wzE*M_ r/:9j(yxr
_$MoMg{uJH XfViLBY(
> 设计任务 2>ce(4Gky 'ZL)-kbI 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 IL YS:c58= 6CY_8/:zL
dkG-Yz~ dH#o11[ 光栅级次分析模块设置 h8pc<t\6 BIw9@.99B- 6l:CDPhR 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 B:^5W{ N<$uAns
gbXzD`WQ axXAy5 :S~XE 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。 =qIJXV 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。 iOjmj0 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 AL
H^tV? 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。 dYfVox; 1G{$ B^
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TQID-I 衍射分束器表面 s49AF AHn^^'&x[
v,Ep2$ r4!zA-{ 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。 owmA]f ,lL0'$k~
5x=tOR/h ZiVT c/b
9R'rFI pZjyzH{~ 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) <Ni]\-* cN&b$8O=%
?B@iBOcu[ MFE~bU(h 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 Xps MgJ/w 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 q;>' jHh 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 z'fGHiX7.0 W9a H]9b
_W]3_1Lu 3<'SnP3mY 光栅级次和可编程光栅分析仪 //V?rs |_!xA/_U'T
/+02BP 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。
k"GW3E; XXxX;xz$ "xnek8F 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 urXM}^ o6B!ikz 8 G^r^" j 设计与评估结果 T'fE4}rY 相位功能设计 ,+zLFQC0@ 结构设计 i1|- TEA评价 0~an\4nh FMM评估 ~~'XY( \L@ 高度标度(公差) t=A|
K 1)%9h>F7 通用设置 F?5kl/(" )oHIRsr NZdQz 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。 JGH9b!}-1 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。 f8'&(- BXyZn0k @f{)]I +f 纯相位传输设计 %DzS~5$G h1JG^w$ 5
"o=h /q5& PJh\U1Z 结构设计 O{SU,"!y BD,~M*%z
0+cRUH9Ew ZaXK=%z @: %}clZ 更深的分析 "+Xwc+v^ •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 RQ}x7</{ •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。 cs~
}k7>< •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 s+Ln>c'|o $ZwsTV]x
q'q'v
S 3cQTl5, 使用TEA进行性能评估 bF?EuL r `28fC
4lvo9R (VwS9:` 使用FMM进行性能评估 zS|%+er~zO *R1x^t+)
r")=Z1y oBKZ$&_h 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 9I30ULm 8>Ervi`
LNk
3=v2M fs>0{ 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 r`wL_>"{n U{eC^yjt"o
"0zMx`Dh >2>xr" 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 *~2jP;$ .- c3f1i
jwAO{.}T1r +apIp(E+ VirtualLab Fusion技术 *b7HtUA MeP U`M--
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