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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 ipdGAG 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。 N^;rLrm* dD.;P=AP 设计任务 _,{R3k b]cnTR2E |QcE5UC 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 H". [&VP5Z C^8n;i9 光栅级次分析模块设置 NUp,In_ oW\kJ>! 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。 (>a8h~Na |];f?1 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。 iz@LS 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。 yirQ 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 .5K}R< 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。 kK&M>)&o# 衍射分束器表面 ll8Zo+-[ 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。 !5zDnv F\IJim-Rh 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) |p\vH#6y+ {$fd?| 9h 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 U1 ;<NUg 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 b"7L
;J5| 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 cypb6Q_ Wt
1]9{$ 光栅级次和可编程光栅分析仪 )g
; !IL {Ne5*HFV i4s_:%+ 设计与评估结果 nC 2e^=^ 相位功能设计 zPn2 结构设计 pb5q2|u`h TEA评价 'Vz Yf^ FMM评估 >pRC$'Usx D8*tzu- 通用设置 WkUV)/j 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 >^N{ 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 [8v>jQ) 'Tbdo >y 纯相位传输设计 w8iXuRv yhG%@vSq ]21`x 结构设计 lV
M)'m Yx3ivjX.> f@7HVv& 更深的分析 ##r9/`A •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 6haw\ * •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 y)*W!]:7^> •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 &@ [pJ2
e gdbv 使用TEA进行性能评估 mIh >8))E 8_:j.(n G5,g$yNs 使用FMM进行性能评估 qac8zt#2
C M7gb3gw6 dng^#|X)? 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 f[fH1cu&` wmB_)`QNP ?R":"*eu 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 ,Z$!:U yE{\]j|Zf ^Gwpx+ 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化
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