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摘要 :;Z/$M16B >bV3~m$a+ 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。 d[l8qaD [!%5(Ro_
/E<Q_/'Z ppIXS( 设计任务 VQ('ejv}/ T%%EWa<a 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 X[?fU& (.N n|lY<i
,Dv*<La`\ .>;??BG} 光栅级次分析模块设置 l tNI+G )8^E{w^D} bJMsB|r 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。 HR?T !:\0}w$-
Ec<33i]h*p vGsAM*vw6 | t:UpP 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。 l\L71|3" g 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。 n#"G)+h3# 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 [@qjy*5p 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。 0Md.3kY 1@I#Fv
W[I[Xg& 衍射分束器表面 vW.f`J,\D' U:~]>B $
9 D.wW w|G7h= 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。 h(kPf]0 *Jcd_D\-(1
1^]IuPxq "\Dqtr w
/Zs_G=\> pvsY
0a@4 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) pFd{Tdh S^~"#
Y*9vR~#H Fp?M@ 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。 E2}X[EoBF 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,。 yD\Kn{ 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。 !lg_zAV
M3UC9t9]
?r|iZKa .I|b9$V 光栅级次和可编程光栅分析仪 8)iI=,T* ._p2"<
Z/ml,4e 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 B7qi|Fw hB<(~L?A] bO$KV"*! 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 l-r$czY xC
+>R1) a'HHUii= 设计与评估结果 IN6L2/Q 相位功能设计 0ie)$fi 结构设计 p) ;[;S TEA评价 HqqMX`Rof FMM评估 ;K l'[~z 高度标度(公差) w$s6NBF7 ]7,0> 通用设置 1:7fV@jw p:tp|/ {7X9P<<L7 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 ci?\W6 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 u-.5rH l pIrL7Pb0 7^.g\Kt? 纯相位传输设计 dw}ge,bBic 3LQu+EsS
6C"${}SF` KX\=wFbP) 结构设计 \{*`-Pv W4qT]m
OJydt; a t#f-3zd9 p;zT #% 更深的分析 (O:&RAkk7 •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 v8\_6}*I •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。 HYdt3GtJ? •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 k;Qm%B "kc%d'c(
8rBa}v9 5<KBMCn 使用TEA进行性能评估 6R3/"&P(/# o@$pyU8
Wl&6T1A`" R Ee~\n+P^ 使用FMM进行性能评估 Y^#>3T BUL<FTg
Z~w?Qm:/ Y2uy@j*N 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 j~in%|^ ^8ilUu
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2x.rukT| 9QF,ynE 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 `P|V&;}K FgP{
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Y 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 {A MAQ Wb^g{F!W
XGnC8Be{4 5}9rpN{y VirtualLab Fusion技术 C?g*c L?(1
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