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摘要 'H`_Z e< q*ZjOqj 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。 VB 8t"5 d%9r"=/
O329Bkg 6!i0ioZzi0 设计任务 @Ns^?#u~ M)#R_(Q5{ 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 ~S
R:,R C/[2?[
S {z%Q
CD^_>sya 光栅级次分析模块设置 CPGXwM= T.HI
$(d ;X\>oV3# 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 A{;b^IK F#iLMO&Q
JPiC/ e9q/[xMi C>@~W(IE 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。 ,_Fq*6 2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 DSy,#yA 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 cCU'~ 4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 X?Omk, ' GA6Z{U{XS
bK("8T\? 衍射分束器表面 uHQJ& OV>T}Fq
J(M0t~RZ kd'qYh 为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 QKZm<lUL cWp
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jL%-G xwT"Q=|kW
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K 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ~@BV lbT<HWzNH
,`/!0Wmt u/y`M]17 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 ^lRXc.c z 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 *-_` xe 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 V[+ Pb] {E6b/G?Q
l%fnGe` _ fBD5K3 光栅级次和可编程光栅分析仪 |KU>+4=
@ 8xg:ItJaA0
0>Ki([3 光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 ?)4|WN|c_ _=q)lt-UY RJF1~9 使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 jc Ie<i; rI;e!EW @%ChPjN 设计与评估结果 jW2z3.w 相位功能设计 rx_'( 结构设计 Ha)w*1&w" TEA评价 kc~Z1 FMM评估 L\y,7@1%AT 高度标度(公差) `j4ukOnG f} }Bb8 通用设置 A3'i
- *1; <xeVD ':o.vQdJ 提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 I+`~6 通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 &z1r$X.AW fcJ#\-+E )_xM)mH 纯相位传输设计 T`a [~: Am kHVg
bB)EJCPq> ?>RJ8\Sj 结构设计 a}jaxGy N1#*~/sXh
tTWYlbDFN =x/]2+
s & r\z9! 更深的分析 [|k@Suv |z •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 r<&d1fM;X •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。 .]v8W51Y •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 #Fu OTBNvB +(cs,?`\
g&BF#)7C 5G\vV]RR& 使用TEA进行性能评估 @uT\.W:Q2 t55
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rWG [",W TZ: 使用FMM进行性能评估 }1d
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ETjlq]@j h7I_{v8 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 "'II~/9 Wd&!##3$Q
b/5;377_ )Hl;9 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 Tv~<W4 +a"Asvw2
y=5s~7] K^s!0[6 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 *vUKh^=" zOWbdd_zl
gWgYZX N;<<-`i VirtualLab Fusion技术 &7|=8Z[o _%z)Y=Q
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