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摘要 @~4Q\^;NX 2:31J4t-< 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。 j k%MP6 U]Iypl`l
X~aD\%kC7 SR,id B&i 设计任务 bN Ub UStNUNCq 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 *rY@(| eXHk6[%[
DNARe!pK Lo'P;Sb4<} 光栅级次分析模块设置 [n[!RddY eYQq@lrWv ^E)Kse.> 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。 s Zan.Kc# _\HMF
<<43'N+ \DP*?D_}? 5t`:=@u 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。 &3
QdQn, 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。 *Q?ZJS~ 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 h0YIPB 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。 n:hHm, 8PWx>}XPt
`m6>r9: 衍射分束器表面 NVEjUt/ ?o@5PL
ubC(%Y_k 2OXcP!\Y 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。 zp"Lp>i RUJkfi=$
Dc,h(2 0 mJvoz\j8
5r=xhOe` XIM!] 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) % D]vKv~< 2$>"4
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`>M-J-J %SKp<>;9 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 g7($lt> 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,。 AlW0GK=N-p 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。 W6.
)7Y, K[tQ>C@s2
s}MD;V&0 <qG4[W,[ 光栅级次和可编程光栅分析仪 QEK RAPw :]EAlaB4Q
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lLhi<* 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。 I{8fTod \)\uAI- bRSE"B 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] Ob9X %2 A-u 9FB[`} 设计与评估结果 2nSX90@: 相位功能设计
9"KO!w 结构设计 ?hpT"N,hF9 TEA评价 U(lcQC`$ FMM评估 g@IV|C(*0 高度标度(公差) m3Mo2};? mAycfa 通用设置 g"k1O ]V|rOt xb Gm,vLs9H$T 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。 A1b</2 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。 W'aZw9 \rXmWzl{ BMubN 纯相位传输设计 8nt3Sm 6f"jl
$]V,H" 4&r5M 结构设计 sK)fEx @ |bN[X L
"r!>p\.0O ]} D^?g^ )-98pp7~BB 更深的分析 J1i{n7f=@ •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 }tq •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 MQs!+Z"m> •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 w %4SNR Ban@$uf
cB$OkaG# ] !7%) 使用TEA进行性能评估 UQ0Sfu fL0dy[Ch@
t>hoXn^- AcZ{B< 使用FMM进行性能评估 lk.]!K$} 0P{^aSxTP
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v noSkKqP 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 ^Rr!YnEN <WXGDCj
#7 )&` myq@X(K 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 \9HpbCHr UB5CvM28
+8<|P&fH PK C}!>2 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 (/mR
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1c5+XCr NO)Hi)$X6Y VirtualLab Fusion技术 :Dt]sE_d YC!IIE_
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