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摘要 JBV
06T_4o .^- I<4 . 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。 FIJ]` .<K9Zyi
M6[O>z W9G jUswv! 设计任务 us#ji i.< )Zvn{ 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 S>[&] |>JRJ"CFE
C]zG@O! vQ5rhRG)E 光栅级次分析模块设置 M VE:JNm 2 I.Q-'@ !4"$O@U4 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 f1\mE~#} SphP@J<ONW
%zjyZ{= |UQGZ qz-lQ 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。 UJ)(Sw 2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 Z%{`j!!p 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 :dlG:=.W 4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 C7l4X8\w oJc v D
|pT[ZT|}G 衍射分束器表面 U@".XIDQ ~. 5[
5n=~l[O SQdK`]4 为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 /p{$HkVw qwuA[QkPi
ZjgfkZAS dsZ-|C
q$B|a5a? 7]
>z e 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) fc^d3wH0L e$-Y>Dd
](k}B*Abh u0Opn=(_ 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。 <[z9*Tm 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,。 )4FW~o<i 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。 %PM8;] #@cEJV;5"
s&W^?eKr Yx"~_xA/u 光栅级次和可编程光栅分析仪 j-/F*P 'DB'lP
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o4 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。 ^Zq3K .#Lu/w' -M EE~DU;p;] 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 DLEHsbP{$ _3m\r*(vmQ zRA,Yi4;+ 设计与评估结果 6M6r&,yRu 相位功能设计 q[~+Zm 结构设计 (p? B= TEA评价 26-K:" FMM评估 P?M WT]fY 高度标度(公差) MgQb" qx . L]!* 通用设置 kIH)>euZ 3Ebkq[/*% u[LsH 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。 ]]V|]}<)m 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。 9y;8JO a(K^/BT 8'VcaU7Nh 纯相位传输设计 a>)|SfsE 2~!+EH
lm(k[]@ Eh.NJI( 结构设计 z5IdYF? w7Vl,pN,
u\ }"l2 r kSU]~x Qg
gx: 更深的分析 cp3O$S •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 K`twbTU •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 4w(#`'I> •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 /\UFJ DBZ^n9
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JDk() 使用TEA进行性能评估 ,I8[tiR"b "']|o ~B
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GZ,P
( LVxR*O 使用FMM进行性能评估 vC%8-;8{H bv4G!21]*;
Cc>+OUL NekPl/4 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 61&A` K_CE.8G&{
gSXidh}^ i>=!6Hu2 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 n 8'#'^| Q*8=^[x
"/qm,$ @0U={qX 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 Eh/Z4pzT s|o+
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