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摘要 q(,cYu zG_p"Z7, 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。 VM7 !0 )CJES!!
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:~bHf 设计任务 Z .quh; T=WNBqKo] 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 ?]^zD k@~ sI'a1$
nTPB,QE< S.{fDcM 光栅级次分析模块设置 ndw7v ]bm=LA |XRImeF'd 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。 >)Ioo$B r088aUO
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'TL2%T/)t yMb|I~k KF+mZB 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。 v9=}S\=Cd 2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 [& ^RP,N~ 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 Ea-bC:> 4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 l;OYUq~F ) V36t{
WfZF~$li` 衍射分束器表面 Z0-ytODII Pe}PH
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b._m 8z ~ \6o\+OQk 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!
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A?8\Y{FQ R(G\wqHUT3 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) Z.'syGuV g\Ak;03n
z<B CLP EiWd+v,QJQ 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。 ]3ifdGk 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,。 %D`o 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~~VBv l1A5Y5x9=
8.QSqW7t o_f-GO 光栅级次和可编程光栅分析仪 d]SYP Z(e^ iH
M&KyA 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。 c7K!cfO:{N $shp(T,q )*|(i] 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 E7nFb:zlV 8]bz(P# w<NyV8-hL 设计与评估结果 \S4SI 相位功能设计 gmP9j)V6 结构设计 [/|zH'j: TEA评价 G-u]L7t&1 FMM评估 s_[VHPN 高度标度(公差)
|yKud .tnkT;T 通用设置 Elb aFbr B{MaMf) `VT>M@i/ 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 n lGHT 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 eGL<vX
c5% 6Y2W0 wRvb8F0 纯相位传输设计 ,<`)>2 'o @?kJ).
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.`T l; s{}]D{bc 结构设计 O
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/M=3X|| 56}X/u rD
&D)w 更深的分析 ezm&]F` •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 N( Oyi •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 ZDt?j •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 `]i
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%, P>%'0 `3 cCH 使用TEA进行性能评估 4hs)b ravyiOL
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+|A4gJ P8Qyhc 使用FMM进行性能评估 K > g[k_ =r2]uW9
L2UsqVU x;s0j"`Jb 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 % Zjdl ?)D^~/
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YJV% a dT|vYK}\ 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 |{>ER,<- yx38g
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zUJZ`seF h^UKT`9vt 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 IxZb$h[ C1kYl0zR[
8^/I>0EZ KqY["5p VirtualLab Fusion技术 w;6bD'.>; c2nKPEX&5
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