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摘要 2:>|zmh_ }RT#V8oc 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。 /'S@iq y66V`,e0
pMfP3G7V EP;TfWc}1 设计任务 5/m^9@A 'I tsu~fza 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 $u`v
k|\R 4jyDM68i
O_n) 2t(c? #UO#kC<2(B 光栅级次分析模块设置 ~SWR|[ H$j`75#u?- j![ ; ; 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。 iTgv8 GdxMHnn=
k~<b~VcU N=`xoF
mnwYv..ePz 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。 ee9nfvG- 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。 _Coh11 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 HalkNR-eEm 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。 +/L "A PN$vBFjm
-wqnmK+G 衍射分束器表面 qBkI9H xK3
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e!:/enQo W)0y+H\%
r 为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 3*DwXH + y].vll8R
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5tIM@,.I/ j#`d%eQ~J 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) :Y{aa1 Ot]Y/;K
NvZ )zE vWM3JH~a6 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 |]<eJ|\= 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 NVTNjDF%s 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 z&"-%l.b@} P[.BK
]T3dZ`-( j70]2NgX 光栅级次和可编程光栅分析仪 /p=9"? I^5T9}>Q
gD[Fkq$] 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。 e@-"B9~ rY
0kzD/ q=M\#MlL0' 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 i&r56m< |