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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
|k^ *  
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。 'F@#.Op`  
kGSB6  
设计任务 q^hL[:ms#  
x=(cQmQ  
&u/T,jy`  
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
1RF? dv  
D*R49hja{  
光栅级次分析模块设置 X%._:st  
^.9I[Umua  
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。
U3yIONlt  
8+ <vumnw  
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。 Qm X(s  
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。 :3x|U,wC  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 6M`N| %  
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。
C,xM) V^a  
衍射分束器表面 C%csQ m  
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。 kt;| $  
fscAG\>8  
衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 'B>%5'SdD  
;ip"V 0`  
 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。 ![BQ;X  
 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,。 yw%5W=<  
 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。
[1Yx#t  
^c{,QS{  
光栅级次和可编程光栅分析仪 N@>,gm@UU  
#D$vH  
ji[O?  
设计与评估结果 ,rp-`E5ap  
相位功能设计 eswsxJ/!  
结构设计 heliL/  
TEA评价 ~iZMV ?w  
FMM评估 P/'~&*m-  
"3*Chc  
通用设置 F-)lRGw  
提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 L$GhM!c  
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。 ;u'mSJI'  
-k p~p e*T  
纯相位传输设计 .oq!Ys4KA  
-BNlZgk-^  
.3%eSbt0  
结构设计 6s833Tmb&r  
FBM 73D@`  
->oQ,ezB  
更深的分析 yWACI aj  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 B8^tIq  
•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。 5O Ob(  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 p1Q[c0NMK  
@xJ qG"  
使用TEA进行性能评估 dF{3 ~0+,  
v2dCkn /  
l[O!_bH  
使用FMM进行性能评估 {R7>-Y[4)2  
\fphM6([RK  
^A^,/3  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 I72UkmK`  
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进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 6u3DxFiTm  
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H(ht{.sjI  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化
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