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摘要 Cy6%S).c 1wlVz#f. 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。 z6 a,0&;-L WV@X@]U
l-cW;b~ 8XlU%a6x 设计任务 7|{ B# uct=i1+ fE 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 ?0uOR*y' T:6K?$y?
/Bh> M$F{N 光栅级次分析模块设置 Enu!u~1]F [.ey_}X8 %6N)G!P 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。 HmW=t}! ^glX1 )
"A]?M<R }a'cm!" 6-ti Rk~ 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。 hcQSB00D^ 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。 lS#7xh 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 PP],HB+*[ 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。 :Jm!=U%'Z *!i,?vn
eVrnVPkM 衍射分束器表面 &{BBxv)y MCM/=M'y
gt~9"I [;*\P\Xih 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。 ftxTX3X 0e)lY='^_
' 4,y b-2pzcK{#
k]t,q$Vd 8~;{xYN ) 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) U&`6&$] Ywmyr[Uh'
YXgWH'i~ J9NsHr:A[ 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。 J`4Z<b53 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,。 0T(O'v}. 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。 cD5w| rm?i cT\Ov
P*_
c$.UE E2h(w_l 光栅级次和可编程光栅分析仪 HJc<Gwm +I*k0"gj6
,|6Y\L 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 "pOqd8>] ?0 HR(N(z! @ <|6{N< 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 :wFb5" >ze>Xr'm5= R_t~UTfI; 设计与评估结果 +d.u##$ 相位功能设计 3(aRs?/O 结构设计 ]gb _Nv TEA评价 uPI v/&HA FMM评估 n/xXQ7y 高度标度(公差) dv}8YH[" GVeL~Q 通用设置 lq~GcM eH ;Wfs2f AU3auBol
^ 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。 Vp|2w lFE- 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。 O'"YJ, `Q:de~+AM{ 8FAT(f//. 纯相位传输设计 nUiS<D2 ;+TMx(
X'YfjbGo 0PYvey }[ 结构设计 %=laY_y
G W,xi>5k
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W gmXy>{T ue,#,3{m 更深的分析 ~D<7W4c •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 _`TepX R •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。 ;7;zhJs1t •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 2b; rr i6-wf Gs;
X(4s;i v]B0!k&4. 使用TEA进行性能评估 ^RY n8I _cW_u?0X:
t.3Ct@wK 9yh9HE 使用FMM进行性能评估 l\q*%'Pe OAmES;Ck$(
r~8D\_=s ^>3tYg&7 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 5x:Ift
* *jYHd#UZx4
i}.{m Et Zkf 3t>[ 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 >+yqjXRzm CnxK+1n l
mle_*Gy8 It#h p,@e 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化
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>t1_5 z7OZ4R: VirtualLab Fusion技术 ygmv_YLjm
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