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摘要 1~ZHC[ ` x: wq"X 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。 nv|y@!( E6IL,Iq9
Q^5 t]HKn _xwfz]lb+ 设计任务 n#AH@`&i 5suSR;8 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 y]z# ?? Dg4^
C
Rn^N+3o'M YO4ppL~xe 光栅级次分析模块设置 5UD;ZV% '`VO@a CMf~Yv 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。 8{^GC(W{] H;}ue
]V7hl#VO BHBR_7 %[F;TZt 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。 ^rb7`s#G 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。 Z
s!q#qM 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 TgG)btQ 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。 sSb&r
jS)-COk
[9Hm][|Ph 衍射分束器表面 Zl/+HU~ VH*(>^OfF
#3jZ7RqzQ 6h"?3w 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。 ,
Vr6
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(.t:sn"P 3Jit2W4
: .eS| :7]R2JP 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) bJ[1'Es` )CU(~s|s
a.ME{:a% hIHO a 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。 V#FLxITk 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,。 ITOGD 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。 %[;KO&Ga |