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摘要 Gn8'h
TM %}=:gF 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。 GnzKDDH
' mWPA]g(
<yHa[c`L J@vL,C)E6 设计任务 C>:'@o
Z 7A mnxFC 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 #7}1W[y9}l Ghb Jty`
LnZC)cL
P/ ;mAlF>6]\ 光栅级次分析模块设置 2/W5E-tn )Z0bMO< j aEUz5 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。 ZcLW8L ,'f^K!iA
0;V "64U }pMd/|A, Gjh8>( 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。 e: aa 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&nPzZQL( 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 t)
:'XGk@ 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。 ~0 Ifg_G !RD<"
4,]z 衍射分束器表面 j@HOU~x (rfR:[JkC2
Lq6R_udp 'C2X9/!, 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。 <lo\7p$A dz>2/'
p-Jp/*R5 3Hd~mfO\
5Y(<T~ N a$eeM 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) \QvoL lPaTkZw
kR,ry:J- ^tTASK 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。 w$##GM=Tq 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 ^P}jn`4 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 !K[UJQs\ ("r\3Mvs
J^V}%N". {TL.2 光栅级次和可编程光栅分析仪 h%%ryQQ&< 2t,N9@u=UN
)4MM>Q 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 je`Ysbe n YstR
T1 yCvP-?2 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 }Be;YIhG !*eDT4a yt@7l]I 设计与评估结果 8v }B-cS 相位功能设计 -Lhq.Q*a 结构设计 mfqnRPZ TEA评价 T@%\?=P FMM评估 o"!C8s_6 高度标度(公差) .sCj3sX* 0H/)wy2ym 通用设置 *671MJ9 9?XQB%44 SNJSRqWL/ 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 &.l^> # 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 ?:42jp3 7,lnfCm H 8g0VTY4$jP 纯相位传输设计 ?Gl]O3@3 5MCnGg@
.0Kc|b=w XkPE%m_5D 结构设计 :N^+!,i |z7V1xF
`y|_hb :pfLa2f+ -tZ~&1" 更深的分析 R*=88ds •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 V,h}l" •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。 "g,`K s ]; •参数运行是执行此类调查的最佳工具。
CkV5PU ,g pZz$Ef(
_a#k3r r3B}d*v 使用TEA进行性能评估 jsFfrS"* Kh$Q9$
Kl,NL]]4*5 eaAGlEW6J 使用FMM进行性能评估 H76iBJ66 |M&4[ka}
#;yxn.</ +CM>]Ze 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 3vs{*T" L>h|1ZK
=C2KHNc _%[po%] 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 [j}JCmWY :r>^^tGT!
c: r25
$nb.[si\ 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 o_1N "o% Mj{w/'
W=#AfPi$& ?-zuy US VirtualLab Fusion技术 $J^fp XO 9Ta0Li
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