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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
XP}<N&j  
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。 iDD$pd,e\  
>Gu M]qn  
设计任务 $Kd>:f=A  
]###w;  
HKeK<V  
使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计,通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响
ig"L\ C"T  
fsXy"#mOkD  
光栅级次分析模块设置 g{LP7 D;6  
1H9!5=Ff  
使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。
Xc.`-J~Il  
"jCu6Rjd  
1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。 ,//S`j$S  
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。 ZC8wA;!z^  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 Ca-j?bb!  
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。
!m$jk2<  
衍射分束器表面 M%#e1"n  
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。 b Zt3|  
9 $X-  
衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 8Y?;x}  
s^SJY{  
 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 pot~<d`:K"  
 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 Ca\6vR  
 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。
z{>Rc"%\  
8>V5d Ebx'  
光栅级次和可编程光栅分析仪 %)wjR/o  
Pc9H0\+Xk  
^}r1;W?n  
设计与评估结果 e(yh[7p=  
相位功能设计 0$njMnB2l  
结构设计 SAz   
TEA评价 hOeRd#AQK  
FMM评估 i9$ Av  
/O9EQPm(  
通用设置 '<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。 r=4eP(w=  
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。 #/]nxW.S  
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纯相位传输设计 s@C}P  
[ 3HfQ  
/( LL3cZK  
结构设计 <QvOs@i*  
P*o9a  
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更深的分析 0`hdMLONR  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 Z{R>  
•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。 o}!PQ#`M  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 h$*!8=M  
4R*,VR.K  
使用TEA进行性能评估 =#\:}@J5I  
8- i#8'/x  
ix$bRdl  
使用FMM进行性能评估 Y0>y8U V  
D]}G.v1  
>V~E]P%@  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 fIF8%J ^3  
36NpfTW  
:%.D78&  
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 O84i;S+-p  
^s=8!=A(  
]tD]Wx%  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化
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