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infotek 2024-12-04 07:52

VirtualLab Fusion应用:非近轴衍射分束器的设计与严格分析

摘要
l6AG!8H  
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。 k=7+JI"J  
7jf%-X  
设计任务 kOQq+_Y  
7[b]%i  
OLl?1  
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
#?V7kds]  
G;'=#c ^  
光栅级次分析模块设置 -f4>4@y  
Xv5|j/<~p  
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。
 .L vg $d  
"%,KZI  
1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。 /IkSgKJiz\  
2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 DNh{J^S"}w  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 #wvmVB.5~  
4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。
PGj?`y4  
衍射分束器表面 .t7mTpi  
为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 =` %iv|>r0  
f:).wi Ld  
衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 6{qI  
>o#^)LN  
 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 Wl4T}j  
 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 J4xJGO  
 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
!R`)S7!  
fV\ eksBF  
光栅级次和可编程光栅分析仪 9T#JlV  
\N?,6;%xB  
.2si[:_(p  
设计与评估结果 C8J3^ ?7E  
相位功能设计 us:V\V  
结构设计 dp&bcR&#)  
TEA评价 itp$c|{  
FMM评估 H=f'nm]dQ  
U'Xw'?Uj  
通用设置 rl <! h5  
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。 7n_'2qY  
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。 z ]d^%>Ef  
@`hnp:  
纯相位传输设计 `2j \(N,  
#4iiY6  
H/eyc`  
结构设计 @t;WdbxB%  
Dn}Wsd=  
e2onR~Cf  
更深的分析 0UHX Li47Y  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 77:s=)   
•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。 @aA1=9-L  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 sbZ^BFqp  
Tt0:rQ.  
使用TEA进行性能评估 R m{\ R  
xEA%UFB.!G  
\mBH6GS  
使用FMM进行性能评估 Sb9In_* 0  
I>]t% YKj  
HfF4BQxm  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 kRyt|ryWh  
=t+{ )d.w  
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进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 g;>M{)A  
fO4e[g;G  
C&\vVNV;9  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化
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