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摘要 "c%0P"u |6sp/38#p 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。 X!TpYUZ' *K8$eDNZ
c_$=-Khk l*Gvf_UH 设计任务 {4<C_52t O`IQ(,yef 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 P^~yzI _^Ubs>d=*
itt3.:y ;#W2|'HD 光栅级次分析模块设置 5IGX5x C!<Ou6}!b t6"%3#s 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。 vtg!8u4 we//|fA<
].w4$OJ? y@S$^jk. S%;O+eFYb 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。 V(I8=rVH 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。 ,aZ[R27rpL 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 {L{o]Ii?g 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。 nV|EQs4( @1roe
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x)DMPVB< 衍射分束器表面 nfbR
P t J/y83@
,q`\\d `,<BCu 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。 UERLtSQ ~^:A{/
gD@){Ip cA?W7D
hE D}h![ 2*& ^v 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) S&wMrQ Rsm^Z!sn
&jJL"gq" 7;(`MIFXs 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。 /hR&8 `\\ 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,。 >y7?-*0 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。 k(nW#*N_ z2~til
D%pF;XY JG rWHIsNV 光栅级次和可编程光栅分析仪 $bR~+C Dcgo%F-W
Dw.J2>uj 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 }j)e6>K]) 194)QeoFw NH4# 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 &K#M*B,*p )*J^K?!S K($Npuu] 设计与评估结果 :P~6~
Kum 相位功能设计 JX;G<lev 结构设计 *w\W/ Y TEA评价 <iC(`J$D FMM评估 g]H<}4lgq" 高度标度(公差) .|70; =8.
,43+ 通用设置 T.BW H2gRP ![=yi
tB AQvudx)@" 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 .t!x<B 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 F^;ez/Gl hMO=#up& hL{KRRf> 纯相位传输设计 m<Dy<((_I .Yn_*L+4*
/(*q}R3Kfo ",; H`V 结构设计 583|blL dR,fXQm
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zPO <\^8fn |)v,2 更深的分析 S4z;7z(8+ •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 c-5)QF) z •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 +=</&Tm •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 @#l= l H<,gU`&R
7Ak6,BuI% x'<X!gw 使用TEA进行性能评估 <>rneHl8 "+G8d'%YV
mCVFS=8V @*((1(q 使用FMM进行性能评估 '5$b-x6 F )jP1or
W/h[A3 `3N ^<2p~h0
\ 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 `X&gE,Ii zQd
2
UZ+<\+q3^ 2P0*NQ 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 0\P1; ak% uKHxe~
Gyc]?m H G^'I+Yn 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 AoxA+.O 3a'<*v<xw
wnC81$1l~ 4,DeHJjAlE VirtualLab Fusion技术 4^:=xL C~/a-
pv|G^,># vEJbA
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