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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
    Hemq +]6^  
    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。 .C8PitS  
     GB$;n?  
    }ZYv~E'  
    6d_'4B  
    设计任务 Vx~,Uex0+  
    ]IoUwgpI)  
    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 su*'d:L  
    :x tXQza"-  
    g !rQ4#4  
    /YZr~|65  
    光栅级次分析模块设置 c-B cA  
                           F(tx)V ~T3  
    {q"OM*L(  
    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:f$6EA~C  
    spt6]"Ni  
    1v71rf&w  
    8C*c{(4  
    dBz/7&Q   
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 O8h%3&  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 xai*CY@cQ  
    eEuvl`&  
    zd @m~V  
    衍射分束器表面 \ExMk<y_&  
    ,6-:VIHQ  
    Tj:B!>>  
    D)L+7N0D~  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 x[a<mk  
    Qk:Y2mL  
    o,_? ^'@  
     C uB`CI  
    "N`[r iq{  
    MF5[lK9e  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ML|FQ  
    ` @`CG[-9  
    be.*#[  
    Y$"O VC  
     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。 <J) ]mh dm  
     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,。 As'=tIro  
     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。 h&KO<>  
    5>[u `  
    Ff)8Q.m  
    [ CQ+p!QZ  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 'Gj3:-xqL  
    MN\HDKN  
    x(1:s|Uyp{  
        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。 ~E17L]ete  
    2LF/H$] o5  
    l3)} qu  
            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 ]'&LGA`  
    ;ub;l h3  
    HiZ*+T.B  
                设计与评估结果            相位功能设计 h`^jyoF"(  
                结构设计TEA评价 b,7k)ND1F  
    FMM评估            高度标度(公差) os=e|vkB*  
    MTuV^0%jD  
    通用设置 CsGx@\jN  
    La`NPY_:>  
    ssfr}fzH  
            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。 >qnko9V  
            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。 0X6YdW_2X  
    ua3~iQj-  
    纯相位传输设计 LSL/ZvSP  
    +r2+X:#~T  
    f6hnTbJ  
    d,k!qjf=r  
    结构设计 hOjk3 k  
    lXW%FH6c+  
    N G+GEqx  
    6m}Ev95  
    y%"{I7!A  
            更深的分析 11 Q1AN  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 A8muQuj]~~  
    •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。 Sc]B#/~B  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 <? q?Mn  
    Cio 1E-4  
    IaSR;/  
    D+lAhEN  
    使用TEA进行性能评估 UXJ eAE-  
    }bb;~  
    ]C!gQq2'a  
    kMIcK4.MH  
    使用FMM进行性能评估 <}C oQz  
    WlOmJtt4)  
    }|h# \$w  
    R`NYEptJ  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 3Z>Ux3[  
    YL!P0o13r  
    (nQ^  
    KI"#f$2&  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 $0W|26;  
    u|\1h LXX  
    g|o,uD  
    Ouk ^O}W6  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 uy>q7C  
    `+]Qz =}  
     
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