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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
PA*5Bk="q  
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。 {!`6zBsP  
kJR`:J3DJ  
设计任务 8@R|Km5h  
|w=zOC;v  
Z\sDUJ  
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
l]SX@zTb  
/-s6<e!  
光栅级次分析模块设置 r JB}qYD  
#-J>NWdt  
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。
kx^/*~ex  
*^`Vz?g<  
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。 ~TtiO#,t  
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。 {;oPLr+Z  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。  \=o-  
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。
6eCCmIdaM  
衍射分束器表面 zuCSj~  
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。 %iB,IEw  
mE[y SrV  
衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) rC5O")I<  
eS! /(#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。 ssL\g`xe  
 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,。 : Dp0?&_  
 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。
6LhTBV  
5r0YA IJ  
光栅级次和可编程光栅分析仪 mkpMfPt  
73-p*o(pt  
$[|mGae  
设计与评估结果 I^]nqK  
相位功能设计 ^zr`;cJ+c  
结构设计 dr"1s-D4IQ  
TEA评价 |j|rS5  
FMM评估 UxBpdm%dvP  
'%;m?t% q  
通用设置 05R@7[GWq  
提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 EM_d8o)`B  
通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 p7 ~!z.)o  
A@'OJRc  
纯相位传输设计 Q{/Ef[(a@  
xD7]C|8o  
_0I@xQj-  
结构设计 {..6>fS  
L},_.$I?  
D+c>F5  
更深的分析 =pr7G+_u  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 s#MPX3itK  
•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。 =MWHJ'3-/  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 O0:q;<>z  
_v:SP LU  
使用TEA进行性能评估 6~+e mlD  
u@^LW<eD  
^f@=:eWI  
使用FMM进行性能评估 +ai< q>+  
,)io5nZF  
d_ CT $  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 H*6W q  
{)Xy%QV  
r|Z{-*`  
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 {G-kNU  
"jCu6Rjd  
c",*h  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化
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