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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
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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。 N^;rLrm*  
dD.;P=AP  
设计任务 _,{R3k  
b]cnTR2E  
|QcE5UC  
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
H". [&VP5Z  
C^8n;i9  
光栅级次分析模块设置 NUp,In_  
oW\kJ>!  
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。
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|];f?1  
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。 iz @LS  
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。 yirQ  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 .5K}R<  
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。
kK&M>)&o#  
衍射分束器表面 ll8Zo+-[  
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。 !5zDnv  
F\IJim-Rh  
衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) |p\vH#6y+  
{$fd?| 9h  
 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 U1;<NUg  
 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 b"7L ;J5|  
 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
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光栅级次和可编程光栅分析仪 )g ; !IL  
{Ne5*HFV  
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设计与评估结果 nC2e^=^  
相位功能设计 zPn 2  
结构设计 pb5q2|u`h  
TEA评价  'VzYf^  
FMM评估 >pRC$'Usx  
D8*t zu-  
通用设置 WkUV)/j  
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。 >^N{  
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。 [8v>jQ)  
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纯相位传输设计 w8iXuRv  
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结构设计 lV M )'m  
Yx3ivjX.>  
f@7HVv&  
更深的分析 ##r9/`A  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 6haw\ *  
•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。 y)*W!]:7^>  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 &@[pJ2  
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使用TEA进行性能评估 mIh >8))E  
8_:j.(n  
G5,g$yNs  
使用FMM进行性能评估 qac8zt#2 C  
M7gb3gw6  
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进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 f[fH1cu&`  
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进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 ,Z$!:U  
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进一步优化–设计#3的零阶阶次优化
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