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infotek 2024-12-04 07:52

VirtualLab Fusion应用:非近轴衍射分束器的设计与严格分析

摘要
SjK  
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。 B5`EoZ  
#]-SJWf3  
设计任务  > ^O7  
Q*GN`07@?d  
Hkg2P ,2  
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
@?ebuj5{e  
pR<`H'  
光栅级次分析模块设置 cF*TotU_m  
`Uq#W+r,  
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。
1> ?M>vK  
#x@$ lc=k3  
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。 VCYwzB  
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。 4>YR{  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 G+9,,`2  
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。
H;is/  
衍射分束器表面 '(6z. toQ  
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。 Y+pHd\$-4  
UhF-K#Z9  
衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 3l]lwV  
|*Yr<zt  
 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。 IuDS*/Sx  
 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,。 je\Ph5"  
 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。
|o"?gB}Dh  
%jJG>T  
光栅级次和可编程光栅分析仪 xh-o}8*n"  
,O5NLg-  
]2A^1Del  
设计与评估结果 B^=-Z8  
相位功能设计 ejKucEgD  
结构设计 _`$qBw.Nx  
TEA评价 DDQx g  
FMM评估 1NFsb-<u  
Q>qUk@  
通用设置 >tS'Q`R  
提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 |T /ZL!  
通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 [&[k^C5  
Yu/ID!`Z  
纯相位传输设计 !<|4C6X:4  
p>,|50|  
BU)U/A8iS  
结构设计 D>r&}6<  
Z3e| UAif  
>~rTqtKd  
更深的分析 ,oe <  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 2ACCh4(/P  
•可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 eu|YCYj)g  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 !.$I["/=  
1.JK3 3  
使用TEA进行性能评估 w_c"@CjkE  
 'c&Ed  
OdbEq?3S/?  
使用FMM进行性能评估 ~G p [_ %K  
B4/>H|  
Mexk~z A^  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 t,Lrfv])  
phkwN}6  
234p9A@  
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 tIi&;tw]  
eeg)N1\  
4KAZ ':  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化
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