切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1268阅读
    • 0回复

    [技术]非近轴衍射分束器的设计与严格分析 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6613
    光币
    27214
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-09-06
    wic& $p/%  
    直接设计非近轴衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。 W0]W[b,:u$  
    ;]* %wX  
    no*p`a *  
    <1H bjR w  
    设计任务 os<B}D[  
    iWbrX1 I+  
    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 > .L\>  
    T)"B35  
    sx;7  
    UN7>c0B  
    光栅级次分析模块设置 IXp(Aeb  
                           1m*fkM#  
    :G/T{87H  
    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 @`&kn;7T  
    'eNcQJh  
    A4lh`n5%  
    DYJ F6O  
    c$.h]&~dN  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 g$c\(isY;  
    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。 E2M|b  
    |Co ?uv i  
    0ZY.~b'eu  
    衍射分束器表面 f%Y'7~9bA  
    #&JhA2]q  
    P8l x\DA  
    f; <qGM.#|  
        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。 Q`nsL)J  
    n>d@}hyv  
    "*E#4e[  
    K3QE>@']  
    3jMHe~.E<  
    ? Xb8B5  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 'l+).},  
    > YHwWf-  
    -e6~0%X  
    ' +6H=Qn  
     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。 }P8@\2@=T  
     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,。 ZJCD)?]=3  
     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。 ,G,'#]  
    ;9>(yJI+  
    D^+#RR'#,  
    ~)';[Ha  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 V=)0{7-9  
    %d<uOCf\Q  
    '~2S BX?J  
        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。 zmV5k  
    =|)W#x9=  
    ~NYy@l   
            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 *#O8 ^3D_c  
    da c?b (  
    {ZiZ$itf  
                设计与评估结果            相位功能设计 XU f]gQu3=  
                结构设计TEA评价 Ba=P  
    FMM评估            高度标度(公差) g<,kV(_7  
    X2avo|6e  
    通用设置 9G7lPK  
    ';g]!XsY)  
    35}{dr  
            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。 ~*WSH&ip  
            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。 fv1pA+zN[  
    7M~w05tPh  
    纯相位传输设计 K)m\xzT/  
    7_,)"J2^  
    Ok7i^-85  
    >Ux5UD  
    结构设计 }]0f -}  
    yDwG,)m 4s  
    _wa1R+`_  
    y/!h.[  
    %O$4da"y  
            更深的分析 !}u'%  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 Y9h~ hD  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 NXQdyg,  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 P<AN`un  
    gwvy$H   
    %_*q'6K  
    3*13XQ  
    使用TEA进行性能评估 zD>:Kj5  
    _1D'9!+   
    ;Drt4fOxX  
    ?n$;l-m[  
    使用FMM进行性能评估 `(j}2X'[  
    Ra\>^W6z  
    Gy*6I)l  
    Yb57Xu  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 XdKhT618G  
    >P7|-bV  
    &5Ai&<q"p  
    * A B  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 JFw<Po,MEa  
    ZqaCe>  
    G.KZZ-=_4  
    VGLE5lP X  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 '%&i#Eb  
    9Ra_[1  
     
    分享到