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    [技术]非近轴衍射分束器的设计与严格分析 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-09-06
    %#k,6 ;m  
    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。 A&N*F"q  
    ~B_ D@gV|  
    D/s?i[lb  
    IJPgFZ7  
    设计任务 C1QWU5c v  
    &O tAAE  
    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 ']?=[`#NL  
    JEHK:1^  
    o#e7,O  
    r~oSP^e'  
    光栅级次分析模块设置 cyMs(21  
                           YzV(nEW  
    O5-;I,)H  
    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 9^zx8MRXd  
    *Nlu5(z  
    F<r4CHfh;  
    0<&M?^  
    i<iXHBs  
    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。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。 ,!>fmU`E4  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。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。 8^X]z|2  
    5Y-2 #  
    lzfDH =&  
    衍射分束器表面 G (\Ckf:  
    %fpsc _  
    F= i!d,S  
    `Bu9Nq  
        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。 xOIg|2^8  
    7;xKy'B\  
    P<L&c_u  
    $4Y&j}R  
    F+*Q <a4  
    1Z:R,\+L  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) /{we;Ut=g  
    \)R-A '*U  
    .)`-Hkxa  
    @?/\c:cp  
     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。 c[{UI  
     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,。 ('d{t:TsY  
     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。 PYieD}'  
    if@,vc  
    4Hd Si  
    q^6N+^}QN  
    光栅级次和可编程光栅分析仪  _8S4Q!  
    ;[~^( . f  
    wlVvxX3%  
        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。 XnA6/^  
    ysVi3eq  
    A^g>fv  
            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 " $=qGHA~  
    !a[$)c  
    6Ahr_{  
                设计与评估结果            相位功能设计 ,s? dAy5  
                结构设计TEA评价 +2y&B,L_Wh  
    FMM评估            高度标度(公差) GZ"/k<~0  
    @g\;` #l  
    通用设置 p1^0{ILx  
    qUg9$oh{LI  
    4:`[qE3  
            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。 wA",SBGX  
            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。 I61%H9 ;  
    LP?P=c  
    纯相位传输设计 uk6g s)qxC  
    YZ\@)D;  
    e>!E=J)j  
    ~o Fh>9u  
    结构设计 H9E(\)@  
    `sxN!Jj?  
    @<5Tba>SC  
    ^$}/|d(  
    ;q &0,B  
            更深的分析 x~Cz?ljbn  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 (HJ$lxk<2h  
    •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。 -p^'XL*Z  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 4Pf+]R  
    k- vA#  
    `:gYXeR  
    jYk5~<\k  
    使用TEA进行性能评估 %-r?=L  
    NQ{-&#@/v  
    %r P !  
    F-tFet  
    使用FMM进行性能评估 RxMoD.kx  
    1=>2uYKR  
    _G[6+g5|  
    369Zu4|u  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 6Wb!J>93  
    Tplg2p% k  
    `/c@nxh  
    F~'sT}A*  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 S2bexbp0o  
    w_!%'9m>  
    &~}@u[=ux  
    ,0,Oe=d  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 <dS5|||  
    ExqM1&zpK  
     
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