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摘要 l?swW+x\ %!QY:[ 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。 )Qx&m} JBvP {5
_!C'oG6s? #\r5Q> 设计任务 0@*EwI NlV,]
$L1T 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 pG9qD2Cf R7-+@
jbK<"T5 g7nqe~`{ 光栅级次分析模块设置 Zi~-m]9U @8s:,Y_ (DrDWD4_ 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 3tIno!| [d/uy>z,
&Eqa y' 0R[onPU_vZ sFWH*kdP? 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。 v^QUYsar 2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 Zfub+A 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 1>e%(k2w% 4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 v05B7^1@_ %K|+4ZY3
?v$kq}Rg 衍射分束器表面 VUE6M\&z> HtbN7V/
CH3bpZv 3D/<R|p 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。 FfR%@
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%h-?ff[
{u,yX@F4l Da8{==
Fi!XaO xfJ&11fG2 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) skRI\ >[|Y$$
TB YoEL|r| 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。 x9{&rldC 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,。 R"
'=^ 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。 ui#K`.dn Xs7xZ$
c (Gl3^ Jg\1(ix 光栅级次和可编程光栅分析仪 EM&;SQ;C9 T nG=X:+=
)@OKL0t 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 q
VcZF7 ~GZpAPg* 'E#;`}&Ah 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 r=o\!sh[ P:8P>#L ehCZhi~ 设计与评估结果 Hg}@2n)/ 相位功能设计 ?c!W*`yP 结构设计 -6./bB g TEA评价 g Q@fe3[ FMM评估 31@m36? X 高度标度(公差) hi(uL>\ ,\cO>y@ 通用设置 L% cr `<~ )5(Ko<" iB=v
>8l% 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。 %ymM#5A 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。 V.k2t$@ r{~@hd'Aj 6%&RDrn 纯相位传输设计 6q!smM 9:l@8^_o
}1/`<m H#+?)<UQ 结构设计 &InMI#0mV yj+HU5L4
pd1V8PZSG Ea7LPHE# LBkAi(0rd 更深的分析 %wD<\ XRM •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 Xw2tCRzD •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 TT0~41&l •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 ~Uet)y< 9J!@,Zsh
0f<$S$~h NpIx\\d 使用TEA进行性能评估 N))G/m3 YdI&OzaroE
l$s8O0-'T %?7j
Q 使用FMM进行性能评估 < x==T4n/ =h{jF7
I>jDM Gpauy=4f 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 GGY WvGE+ ?z2k74&M^
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L4uM9 50S >`qi2x 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 'Wn2+pd w53+k\.
#CaT0#v > $#v\8 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 k7\h- yn{ qrj:H4#VB
=[$zR>o*% ?5> Ep:{+/ VirtualLab Fusion技术 {'QA0K U6pG
1gZW~6a} m'Thm{Y,?n
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