-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-06-17
- 在线时间1789小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 KX`MX5?x SM0= 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。 bumS>: FC vR
MZ% P(5 uXK$5" 设计任务 KOwEw~ dd98vVj 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 : @YZ6?hf #(XP=PUj
> `z^AB zb:p,T@5 光栅级次分析模块设置 ~EX/IIa{ ]9b*!n<z aD%")eP%& 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 ! =|{ OP``g/x)
9) mJo( (QqKttL: kdgQ -UN$ 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。 ?4gYUEM# 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。 R},mq&f5 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 #!Kg?BR2 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。 <3ovCqa 1gCp/m2r7
gIRFqEz@o 衍射分束器表面 F<G.!Y8!& #J1a `}x
syBYH5 UI hB 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。 bha_bj L3i\06M
JnPA; 1@/ udW,
P
u3"F7
lJ E)>6}0P 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) i[WTp??Uv =}_c=z?UY
X~n Kuo /I".n] 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。 I,t 0X) 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>W(Caelq 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。 -OVJ] va#~ \%`
4[rD| +O9l@X$l= 光栅级次和可编程光栅分析仪 Mt-y{*6!k ]3 Mm"7`
.6 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 D~8f6Ko"m Nb(se*Y# vC+mC4~/( 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 jS|(g##4 w;{k\=W3Ff 9;JUc0% 设计与评估结果 S.M< ( 相位功能设计 ZtDHNL 结构设计 {s_0[> TEA评价 1AA(qE FMM评估 )e]:T4*vo 高度标度(公差) .DCp)&m
l; dI'C[.zp[ 通用设置 }2DeqY \h_hd%'G (?q]E$
@ 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。 zKgW9j<( 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。 0*q~(.>a RwT.B+Onuy NL2n\%n 纯相位传输设计 [y>Q3UqN cCWOGd
s9O] tk Fv e,&~ 结构设计 ~+^,o_hT h7(twct
7|65;jm+ v }P~g EL~s90C 更深的分析 h_y<A@[P} •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 XTHrf'BU •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。 QR79^A@5 •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 ZOS{F_2. Tz%l9aC
Zad+)~@!tq #v~zf@<KLB 使用TEA进行性能评估 F-_RL-hbN% F)v+.5T1
}R}tIC-: 7+=j]+O 使用FMM进行性能评估 T /[)U
Zj`eR\7~
tk_y~-xz <2|x]b8 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 =U|J{^ >I }qbz &%R
7_q"%xH R Af+%h* 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 `b9oH^}n j 9x{T"'
$Q]`+:g*} 5dYIL` 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 \gIdg:"02 '90B),c{
iAup',AZg li
NPXS+ VirtualLab Fusion技术 `EWeJ(4Z@ ?6uh^Qal
,0#OA*0B @JN%P}4)
|