| 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。 0 x-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) >tcEx( z fSE7i0 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 | |