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摘要 ^Gc#D:zU z3V[
Vi 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。 xWv@PqXD Lc<v4Bp
'gDhi!h% Flrpk`4 设计任务 "Zo<$p3] \^$g%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 n2NxO0 E>t5/^c)*w
aNX M~;5~ r &<sSE;5 光栅级次分析模块设置 K\w:'%>- _O76Aw-@l U}w,$
Y 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。 5%+M:B
}YiE}+VW|
;7jszs.6% rHzwSR@}1 qhFWQ1W 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。 Ev
adY 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。 T d E.e( 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 <OQn|zU\ 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。 q%g!TFMg rb"J{^
qL;OE.?oA 衍射分束器表面 U`G Q L0
8dgi"/[3 _h?hFs,N] 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。 | z1 >s5i
z(00"ei 2.,4b- ^
aR- ?t14 jN[P$}#b` 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 9oe=*#Ig1m I34|<3t$
8)Z)pCN xtWwz}^8] 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。 {5GXN! f 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,。 *VuiEBG 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。 0~/'c0Ho IqA'Vz,lL
3qlY=5Y y-.<iq 光栅级次和可编程光栅分析仪 [C>>j;q% (C3:_cM5
^MXW,xqb 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。 <n;9IU @mD$Z09~ nT:F{2 M; 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 }wIF$v?M -4;$NiB? Jyz*W!kI 设计与评估结果 _{
Np_(g 相位功能设计 r.JM!x8 结构设计 ,6EFJVu
\ TEA评价 u]766<Z FMM评估 "XB6k0.# 高度标度(公差) L=_ Gf->N
`N 通用设置 3+4U?~^k* %W8*vSbx O'~>AC5{ 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 J?$`Tnx^ 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。 cD5N'3 ml1My1 ] :. 纯相位传输设计 bCg)PJuB r @URs;O=
#ULzh&yO #PGpB5vnaA 结构设计 ?58*#'r p;<aZ&@O
Srom@c hbSXa' O|mWQp^?q 更深的分析 l H{~?x •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 +ZJ1> n •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。 Ewa/6=]LA •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 vVFT0_ ZRP[N)Ld$
M6lNdK T( CTU/a-, 使用TEA进行性能评估 *EF`s~ V`_)H
C[[:/X(c i{}Q5iy 使用FMM进行性能评估 O6b.oS'- |HQFqa<
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XlXu vPET'Bf(YV 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 8.tp#x,A w^)_Fk3
)
B[S4K2 n=%D}W 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 Df}3^J~JX xX\A&9m
f"d4HZD^ _MzdbUb5, 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 7DB!s@"
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ZnRE:= C''[[sw'K VirtualLab Fusion技术 ]MRQcqbpqL .!Q?TSQ+{!
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