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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
)R$+dPu>  
直接设计非近轴衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。 x)0g31 4 9  
ModwJ w  
设计任务 N1$lG? )+  
9Axk-c  
}&#R-eQT  
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
wuE]ju<  
(\m4o   
光栅级次分析模块设置 f1MKYM%^x  
l'=H,8LfA  
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。
JwWW w1  
*Wk y#  
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。 ?95^&4Oh0  
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。 }Kc[pp|9<  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 <>$`vuU  
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。
?8[,0l:|  
衍射分束器表面 ,JIjAm*2  
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。 (dD+?ZOO  
Pk/{~!+ $  
衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) tdSy&]P  
9EzXf+f  
 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。 IJHNb_Cku  
 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,。 )W9W8>Cc5_  
 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。
v}p'vh^8B  
?B ; +,  
光栅级次和可编程光栅分析仪 %UZ_wsY\  
0<*R 0  
Z$!>hiz2  
设计与评估结果 {^>dQ+Sx7  
相位功能设计 {<0=y#@u  
结构设计 &LM@_P"T  
TEA评价 1}+lL)-!  
FMM评估 \GYh"5  
g a|RW0  
通用设置 'o=`1I  
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。 QX}O{LQR  
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。 %^){Z,}M}  
,grdl|Dg  
纯相位传输设计 $YuVM  
2g shiY8_  
,'[L6=#  
结构设计 {n9]ej^  
&}}c>]m  
#xL^S9P  
更深的分析 ,ErJUv  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 8a{S*  
•可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 w@&g9e6E  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 5dc24GB>_  
CVfQ  
使用TEA进行性能评估 P,5gaT)  
Zp'c>ty=  
MX!t/&X(n  
使用FMM进行性能评估 Y1 RiuJtL  
IG@.WsM_  
P5 GM s  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 R'R LF =  
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p)l>bC?3  
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 1.\|,$  
=xwA'D9]  
mqL&bmT  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化
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