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摘要 2Eg*Yb 1 "4N%I 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。 t]1j4S"pm Z}_{@|
T;D`=p# KfpDPwP@ 设计任务 yGl
(QLk Ezw(J[).C 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 (3YqM7cqt GFd~..$
K$_ Rno" hYRGIpu5 光栅级次分析模块设置 -N`j` zb| BEM_y:# sXm8KV 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 3\FPW1$i|[ n\k6UD
Am3^3> 41 sClC" }m NP[L 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。 LQ4GQqS* 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。 X;ef&n`U0 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 A[L+w9 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。 %jEdgD%xV S^|Uzc
5P_%Vp`B2 衍射分束器表面 O)C
y4[ a x1
Di{T3~fqU rQT@:$) 为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 "orZje9AC F[/Bp>P7
|aef$f5 j~!0n[F
"'p;Udt/Qm 5_";EED 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) wWm1G) krwY_$q
%Y8#I3jVJ ~5$V8yfx h 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。 yv| |:wZC 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,。 h,B ]5Of 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。 Z\8TpwD2 J1DX}h]
_U)BOE0o m}w~ d / 光栅级次和可编程光栅分析仪 J^[>F{8!n C!xq p
hEAt4z0P 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。 _ +Ww1f 9?B}CCE<LR [f["9(: 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 "o&_tB;O NYtp&[s2- @$'k1f(u> 设计与评估结果 [FLRrTcE 相位功能设计 "l~wzPY) 结构设计 ,Zs:e. TEA评价 _YzItge* FMM评估 FyYD7E 高度标度(公差) 0-#SvTf>;: oLVy?M%{P 通用设置 B0I(/ 7 Lf _`8Ux t4)~A5s 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 qPsf`nI7 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 r@L19d)J pk2OZ,14Mj 5D0O.v 纯相位传输设计 ^t4T8ejn P!yE{_%
`.Z MwA <i34;`)b 结构设计 a$!|)+ fR<_ 4L
V&82U w EjLj5Z/q "w]
Bq0 更深的分析 +O
P8U]~ •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 b||
c^f
•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。 'Ba Ba= •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 e"HA.t[A
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[#$: X+lw F9(*MP| 使用TEA进行性能评估 W0%cJ8~ $ )q?z.U
V+My]9ki d*80eB9P 使用FMM进行性能评估 9^ITP!~e* "<6X=|C
_bB:1l?V M:V'vme)+ 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 e]-bB#-A xgV.<^
=\]5C x*GGO)r
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 v|Y:'5`V kj_o I5<'
_E0XUT!rA ?HT+| !4p 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 5etbJk Wt=QCutt
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