-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-09-18
- 在线时间1855小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 rEv$+pP L{h%f4Du# 直接设计非近轴衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。 m<j8cJ( m]5Cq6
:}@g6 =o& >fw 设计任务 STxKE %l f;1K5Y 使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 G0^2Wk[ iZaI_\"__
aVK3?y2 Il=
W,/y 光栅级次分析模块设置 ^eR%N8Z )6|yb65ZUX Qj.l:9% 使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 Z|5?7v;h5 ?<(m
5Al7
}Rz3<eON u%$Zqee ?34 e- 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。 H\qC[" 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。 @+ BrgZv` 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 1e&QSzL 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。 bpKZ3}U |aT| l^2R@
v(EEG/~ 衍射分束器表面 +(C6#R<LI G|(
]bvJ?
8;Yx<woR ds?v'| 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。 o[cV1G 1#0{@35
\ aHVs q.2ykL
IFDZfx Y@b.sMg{ 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) Vzwc}k*Y 8"fD`jtQ
't6V:X &<UMBAS 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。 F@<CsgKB- 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,。 )*,5"CO 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。 M
$Es% 76Vl6cPu>
+=.W<b 2U; t(,dn' 光栅级次和可编程光栅分析仪 !-,t'GF( + j W1V}h
wyQzM6:,yX 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。 gMaN)ESqd4 p\JfFfC T)Y=zIQ1]7 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
AiK wAxrc+ aEWWFN 设计与评估结果 hrhb!0 相位功能设计 ^9ePfF)5 结构设计 &&VqD
w TEA评价 hb^7oq"a FMM评估 9\]^|?zQ` 高度标度(公差) 4qYUoCR& v0YG,)_ 通用设置 e}.^Tiwd] hWT[L.>k cdG|m[ 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。 m
q{]; 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。 V2i@.@$j ]@0NO;bK>F a)#1{JaoY 纯相位传输设计 6p?JAT5 a(v>Q*zNP
JGH60| @$2))g` 结构设计 X_g 3rv1J Pw;!uag
Ce")[<: ^4`Px/& v0ES; 更深的分析 %B)6$!x •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 sSQs#+&=[ •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。 E4W zU •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 X0M1(BJgGo n Ml%'[u
;x8k[p~2 "eWYv3z~- 使用TEA进行性能评估 i6 (a@KRY K%Rj8J7|u?
GR"Eas.$ Wf&W^Q 使用FMM进行性能评估 F`9ZH. ^=^z1M2P
*mMEl]+ pKjoi{
Z 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 wu4NLgkE m~D&gGFt
.LuB\o$ q=DN
{a: 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 {vN}<f` QlHd,w
n9\]S7]52 H=\!2XS 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 Q26qNn
bK C>[fB|^
@j4U^"_QB = 07]z@s VirtualLab Fusion技术 XbZ*& k~|-gfFP
Izv+i*(dl
|