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摘要 k<w(i
k1bi zWw2V}U! 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。 aYL|@R5;e A6<C-1
N}j
{vaaFs *y`%]Hy< 设计任务 u{&B^s)k. ^IZ)#1U 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 `\=Gp'&Q+ 1{pmKPu
f#%JSV"7 w&Dv8Wv+Oq 光栅级次分析模块设置 J MX6yV t<uYM ^Yr0@pE 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。 '"pd ]!1OH
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sKLX [l )/4(e?%= Xog/O i 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。 7RU}FE 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。 p\wJD1s 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 JnD{J`: 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。 N\t1T(C| KH KS$D
PZ:u_*Vu` 衍射分束器表面 /4=-b_2Y~ @
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!2Dy_U= 6XEZ4QP} 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。 ydl jw m(D]qYwh
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x9>\(-uU kg5ev8 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) >(9F {!ZyCi19
`znB7VQ0 *E>.)B i 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。 ofc.zwH 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,。 U3;aLQ* 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。 ]7sx;KFv `Y?t@dd
fT:}Lj\L1 xtV[p4U 光栅级次和可编程光栅分析仪 $*MCUnl Ar9nBJ`
>hMUr*j 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 !&kL9A). 2H#N{>7 AWr}"r?s 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 db=$zIB[: hp!d/X=J_ Zp`T 设计与评估结果 )yee2(S
相位功能设计 'aJgLws*w 结构设计 -H(vL= TEA评价 Q}%tt=KD FMM评估 tgFJZA 高度标度(公差) e&Y0}oY jdRq6U^ 通用设置 =y ]Jl,_. q?{}3 dPC %(m]) 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。 JXQPT 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。 +}7fg82) #m. AN dT@UK^\ 纯相位传输设计 >O{7/)gS^ ^%bBW6eZ
85U.wpG |g)FA_#|< 结构设计 %5 </d5. =iz,S:[
9G+f/k,P Evu=M-? M8W# io 更深的分析 .CV _\ •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 '8Wv.X0` •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。 e=f .y< •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 NGzgLSm\ "ORzWnE4U
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axeqs A=3HO\n5 使用TEA进行性能评估 H3FW52pjX GG-[`!>.pw
3P=w =~e :iCM=k 使用FMM进行性能评估 #!#z5DJu 4 rB8Nm1
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{[f,J; 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 ?X_V#8JK ,"
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Lyoor1 ?C;JJ#Ho 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 qc8Ta" \2DE==M)P
g'lT E20&hc5 8 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 5{l1A(b (aKZ5>>cN
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