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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
..u{v}4&  
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。 bT2G G  
UcQ]n0J=Z  
设计任务 04|ZwX$>+  
8ex;g^e  
PZ8,E{V  
使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计,通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响
[q[37;ZEQ  
klm>/MXI`  
光栅级次分析模块设置 g3NUw/]#  
P1LOj  
使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。
0x-g0]  
9Tt%~m^  
1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。 <5z!0m-G  
2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 m#RJRuZ|2V  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 Ju47}t%HB  
4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
a#r{FoU{M8  
衍射分束器表面 VmPh''Z%-  
为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 u)r/#fUZ  
2\1+M)  
衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) >t cEx(  
z f SE7i0  
 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 `3T=z{HR9g  
 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 I&La0g_E  
 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
Ex p ?x  
o1(;"5MM  
光栅级次和可编程光栅分析仪 &]n }fq  
Y%"$v0D  
X#$ oV#  
设计与评估结果 ?(=|!`IoO  
相位功能设计 KUZi3\p9W>  
结构设计 q\o#<'F1J  
TEA评价 $oQOOa@;i)  
FMM评估 Zwc&4:5%  
MZh.Xo  
通用设置 GE!nf6>Km  
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_ZcV  
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。 wea  
-6- sI  
纯相位传输设计 u9S*2'  
; D<k  
2v ~8fr4  
结构设计 3?FY?Q[  
$GRwk>N  
-1Li&K7  
更深的分析 ' /HShS!d  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 L.@$rFhA  
•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。 !ZUUn*e{5  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 ^aAs=KditO  
g.9C>>tj  
使用TEA进行性能评估 o!UB x<4  
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1M??@@X  
使用FMM进行性能评估 @ ,X/Wf  
*x2!N$b  
G^d3$7  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 9y6u&!PZ\  
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进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 tjtvO@?1-  
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-r cEG!  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化
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