-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-04-30
- 在线时间1970小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 $"&0 )RA$E`!b 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。 's]I:06A 5BKga1Q
OZ 4uk.) ?U'c;*O- 设计任务 SrGX4 3vRRL 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 I^|6gaP|6 y ,][
=d>^q7s *Pj[r 光栅级次分析模块设置 dw{L,u`68 vi?{H*H4c 9sYN7x 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。 o,l 3j|1 u,AZMjlF
I4'mU$)U 4oW6&1 VZ"W_U, 1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。 nXH U|5.I 2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 {pJ{UJKv? 3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 y4* }E 4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 sOzmw^7 r;:5P%:
R
T/T+Q! 衍射分束器表面 5J!ncLNm{ s))L^|6
5Y<O Fw,'a 为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 i'Vrx(y3 }{"a}zOl
-I."= c% (!kd9uV
xEv]VL: \-(.cj)? 衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ygt7;};! [@ExR*
CBaU$`5
N7%iz+ 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。 E]eVoC 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,。 MbY?4i00%h 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。 E`vCYhf{ D)C^'/8q
s9t`! (`S32,=TS 光栅级次和可编程光栅分析仪 [I/f(GK s7j#Yg
OsS5WY0H 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。
r!Ujy .R 8r"$o1! #1-y[w/ 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 5Fh?YS = 7R9S% fq*.4s
# 设计与评估结果 |#<PI9)` 相位功能设计 lwS6"2q 结构设计 k-5Enbkr TEA评价 >uMj}<g#Z? FMM评估 nXjf,J-T 高度标度(公差) QcZ*dI7]: )b<-=VR 通用设置
?xTMmm US8pT|/ $nR1AOm}.B 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。 gFk~SJd 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。 q5X\wz2N py9zDWk~ u= a5Z4 N' 纯相位传输设计 Af8&PhyrU {(mT,}`4
hoy+J/ tvNh@it:F 结构设计 r;3{%S._ \0&7^
CD$0Z <b 0;Nf
1~!
4 更深的分析 3#)I 7FG •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 &\(p<TF •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。 z+ybtS>pZ •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 .
J"g.Q ')pXQ
KA )9&6 8KqrB! 使用TEA进行性能评估 XA8{N $JKR,
Uj!3H]d ;XFo:? 使用FMM进行性能评估
VgfA&?4[ F :"CaDk
r^3QDoy 0fgt2gA33 进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 $N$
ZJC6(@ .h)o\6Wq
Lf+M
+^l <uGc=Du 进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 Rs@2Pe$3 an+`>}]F
XA`<*QC< MCN}pi 进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 ~Yrtz
Nh7Dz
&A=>x Fb#_(I[aj VirtualLab Fusion技术 63b?-.!b B j!{JcM-^
.ztO._J7f
|