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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
A4';((OXy  
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。 M; zRf3S  
c%pW'UE&  
设计任务 KGi@H%NN  
2 T{PIJg3  
~QBf78@Gf  
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
{z@vSQ=)=P  
H?40yu2m5  
光栅级次分析模块设置 hl}#bZ8]  
ABhza|  
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。
f;u;hQxs  
PyYKeo=  
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。 :;0?;dpO  
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。 9ciL<'H\  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 9][Mw[k>  
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。
uNXh"?  
衍射分束器表面 E\m?0]W|  
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。 ec1g7w-n  
8SAz,m!W)  
衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) K 1:F{*  
6El%T]^  
 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。 GU&XK7L  
 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,。 9U}EVpD  
 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。
:Yz.Bfli  
A9l^S|r  
光栅级次和可编程光栅分析仪 73}k[e7e  
3pDZ}{ZZU  
1b|<   
设计与评估结果 k})9(Sy~  
相位功能设计 AU'{aC+p  
结构设计 L6 _Sc-sU  
TEA评价 T82=R@7  
FMM评估 m(OBk;S~   
)1x333.[c  
通用设置 LiV]!*9$KG  
提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 UO:>^,(j  
通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 `SW`d<+L  
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纯相位传输设计 =?*V3e3{  
}|SVt`n  
ZN4&:9M  
结构设计 cQ+, F2  
Jb tbW &EH  
 W2^eE9  
更深的分析 n.1a1Tf  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 z0Zl'  
•可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 9h0|^ttF  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 LoCxoAg  
Yhsb$wu  
使用TEA进行性能评估 .FMF0r>l  
HPCA,*YR`  
[e^i".  
使用FMM进行性能评估 J| DWT+$#Z  
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iTK1I0  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 _%L3?PpF"  
A6U6SvM;  
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进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 Xs?>6i@$$  
 C3<3  
B"B  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化
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