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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
    ?cgb3^R'  
    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。 ?1Uq ud  
    pYX!l:hk  
    gHVD,Jr  
    6jz~q~ I  
    设计任务 .'S_9le  
    r1.OLn?C  
    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 MG74,D.f  
    = '<*mT<  
    je=XZ's,i~  
    Q$~_'I7~Mz  
    光栅级次分析模块设置 }dG>_/3  
                           $H1igYc  
    Tnb5tHjnh  
    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 X/23 /_~L`  
    l1]'3]P(  
    w/Wd^+I In  
    |JTDwmR  
    qz|xow/ns@  
    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。 L7s _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。 _&PF(/w  
    5} 1qo7;  
    9D51@b6k  
    衍射分束器表面 xd]7?L@h.I  
    |}<!O@<|  
    I.)9:7   
    GD#W=O  
        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。 CV *  
    <}1GYeP  
    ux>LciNq  
    | @p  
    da5fKK/s  
    B-tLRLWn   
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) O\^D 6\ v  
    G3de<?K.[V  
    AI3\eH+  
    c.h_&~0qf  
     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。 $TavvO%#  
     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,。 pcPRkYT[ M  
     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。 $>=w<=r|;  
    WmZ,c_  
    Y,d|b V*FH  
    o.>Yj)U  
    光栅级次和可编程光栅分析仪  Rlx  
    \-I)dMm[  
    'd9cCQ}  
        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。 (.~'\@  
    ~D! Y] SK  
    5z 9'~Gfb  
            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 QjyJmW("Z  
    *jo1?  
    $ Bdxu  
                设计与评估结果            相位功能设计 @{x+ln1r  
                结构设计TEA评价 ]C$$Cx)Ex  
    FMM评估            高度标度(公差) gEnc;qb  
    n|!O .+\b  
    通用设置 ^%Fn|U\u  
    $EPDa?$*  
    >2;KPV0H  
            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!7a;J}  
            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。 ^uIKwql  
    t)b /c:ql  
    纯相位传输设计 " {Nw K  
    8'Q1'yc  
    L&qY709  
    o)Nm5g  
    结构设计 $ 7uxReFZR  
    9XW[NY#)#  
    Ui;PmwQc&  
    K]dX5vJw'  
    ,4kipJ!,yK  
            更深的分析 v{TISgZ  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 pqxBu  
    •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。 5fud:k  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 j0IuuJ+  
    `pYL/[5  
    ^HNccr  
    vX"jL  
    使用TEA进行性能评估 v$bR&bCT  
    _@ @"'  
    \DRYqLT`  
    QNCG^ub  
    使用FMM进行性能评估 7\JA8mm  
    X>VxE/  
    [LHfH3[gU  
    ,v*<yz/  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 LQ=Fck~[r  
    &?B\(?*  
    8:4`q 9  
    ^W<uc :L7  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 zd#/zUPI  
     Q-Rt  
    9 A1w5|X  
    "Kt[jV;6  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 1dX)l  
    d#wK  
     
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