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摘要 z7l;|T *V@MAt 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。 n'ca*E( KbuGf$Bv
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(n8 f@.Q%+!4 设计任务 ~cg+BAfu $qyM
X[ 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 <hF~L k , -5-SlQu
I3E8vi%B. y3o4%K8 光栅级次分析模块设置 CyBM4qyH nu<!2xs, j>Bk; f| 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 %},S#5L3 RVKaqJ0e<
u%IKM\ JpHsQ8< !\k#{
1[! 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。 sxQ ,x/O 2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 W 9:{pQG 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 ;0X|*w1JO 4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 9q@YE_ji v=Bh
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^[\53\R~ 衍射分束器表面 ?28GQyk4 "?0G^zu
O>):^$-K% uu/7Ie 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。 ;eEtdoy bg3jo1J
(lck6v?h #&8pp8wd,}
]A<u eM czsoD)N 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) PH4bM ]3#
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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。 Pg8= 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,。 T^H ) lC#R 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。 mS;Q8Crh 3\l9Sf=M|
3LnyQ Mw7UU1 ei 光栅级次和可编程光栅分析仪 j<-o{6r Jz8#88cY
ZC-evy 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。 o>rlrqr?_ 8uD%]k=#! a|{<#<6n( 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 eS%6hUb ~map5@Kd R/FV'qy] 设计与评估结果 >;U%~yy}qc 相位功能设计 <@ex})su 结构设计 CbaAnm1 TEA评价 [goPmVe+ FMM评估 kT=|tQ@ 高度标度(公差) WG=r? xE @ y2Bq[' 通用设置 {ZI6!zh' -ns a3P U5%]nT"[] 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。 n8D;6#P^ 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。 JM9Q]#'t 8$tpPOhzb Z"nuO\zH~ 纯相位传输设计 1ucUnNkcV JV{!Ukuyp+
EGO@`<"h d#,V^ 结构设计 r<H^%##,w %ycT}Lu
05zdy-Fb <.XoC?j *"L:"i`*$ 更深的分析 cDol
o1* •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 J-?(sjIX •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。 qiJ;v1 •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 Ybiz]1d K4L#%KUPW
R.$Y1=U6 e%7P$. 使用TEA进行性能评估 bvvx(?! 2_DtzY:=
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2Ps`!Y5 使用FMM进行性能评估 &,|uTIs Ykq }9
X2 kLbe z1A-EeT 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 uT2cHzqKB teALd~;
780MSFV8 Li$k<AM 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 ?%n9g)>Yej %?wE/LU>
skArocs [$+61n}.12 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 zOp"n\ N=x,96CF
K",]_+b @isqFKjph VirtualLab Fusion技术 YR#1[fe*_ ~qxc!k!w4
D4T+Gk"n AG=1TZI"
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