-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-26
- 在线时间1892小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 Tj0qq . D(bQFRBY6" 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。 IIj
:\?r ;UU`kk
3a|I| NP "d1~(0=6<m 设计任务 eI20)t`j *@;Pns]L- 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 KK-}&N8 .J?cV;:`
Ql 2zC9C ~m`j=ot 光栅级次分析模块设置 _x+)Tv B!J~ t8 X
?
eCK, 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。 iX]tL:,~i $,I%g<
x-E@[= SM?rss.= t3P$UR% 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。 86 $88`/2 2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 5t=7- 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 KE$I!$zO 4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 H6o_*Y 3UR'*5|'
CdZS"I 衍射分束器表面 M9C
v00& JE~;gz]
YY4XCkt g"}j 为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 ^*g= 65!1 2E0A`
|K.J@zW uW 7Yem&
O su 75@3 #[odjSb 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) xj<
K6 Xtk3~@
#MyF 1E zg}#X6\G<_ 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 U;w|
=vM 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 KA/~q"N 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 3[*x'"Q;H 9EFQo^
E
]broU%#" ^1w<wB\B 光栅级次和可编程光栅分析仪 ]H-5 };m.8(}$)
`ElJL{Rn 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。 -`cNRd0n tNf_,]u nN'>>'@> 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 4R}$P1 E &iTTal.6 boeIO\2}P0 设计与评估结果 -IE=?23Do? 相位功能设计 |-Q="7b% 结构设计 w678 TEA评价 W.sH FMM评估 b O9PpOk+z 高度标度(公差) HO}eu o>^@s4t 通用设置 ?mbI6fYv p)c"xaTP#F 3gQ2wP*K 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 :G4)edwe 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 W<\*5oB%H /4>|6l= (.~,I+Cz' 纯相位传输设计 LZ4Z]!V Uqd2{fji=#
M?v`C>j 5E!Wp[^ 结构设计 zgPUW z
X= -Gj."ks
O_P8OA#| lEC91:Jyt 1Q!^%{Y; 更深的分析 +![\7 •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 [&5%$ T •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。 1$v1:6 •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 xX~;
/e&, UNCI"Mjb
f-5}`)`.+ AiUK#I 使用TEA进行性能评估 JPM W|JT js[H $
+nKf ^rG .B_a3K4'{^ 使用FMM进行性能评估 yIf>8ed]# vq8&IL
V_P,~! `7jdV 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 FQBAt0 </li<1
(;2]`D [x NaC}KI` 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 ]cP$aixd *k
!zdV
icXeB_&cS yr
q){W 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 pVC;''E c.Do b?5
E-b3#\^: KB a
VirtualLab Fusion技术 x0ICpt{; b\^9::oY
(k<__W c_t ,7^,\ ,-m
|