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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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    光币
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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-09-06
    $T3_~7N  
    直接设计非近轴衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。 +U<YM94?  
    \B~ g5}=  
    K0( S%v|,}  
    oB5\^V$  
    设计任务 B;N<{Gb  
    Ed u(dZbKg  
    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 _N|%i J5  
    Z S=H1  
    Hj r'C?[  
    R]%"YQ V  
    光栅级次分析模块设置 ,L-/7}"VHA  
                           ?&wrz  
    oH6zlmqG"  
    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 qI7KWUR  
    \54B  
    lFt!  
    w~v6=^  
    FtyT:=Kpc  
    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。 n',X,P0  
    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。 ;=0mL,  
    G?$o+Y'F  
    L>IP!.J]?  
    衍射分束器表面 nm#23@uZ4K  
    _Sd^/jGpU  
    I ==)a6^  
    ;iX~3[]  
        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。 {7m2vv?Z  
    >&;J/ME  
     Rw0|q  
    =5Db^  
    x+4K,r;  
    dT'}:2  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) c>D~MCNxg  
    $7AsMlq[(  
    }:faHLYT  
    dj (&"P  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 u~uz=Yse  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 ]*| hd/j  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 {2:baoG-  
    M5:.\0_  
    n+sv2Wv:  
    eG(YORkR  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 m-uXQS^@G  
    wp1O*)/q  
    "W6cQsi  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 ,H6P%  
    7WmLC  
    cwvJH&%0  
            使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 aMe &4Q  
    xL_QTj  
    kIS )*_  
                设计与评估结果            相位功能设计 iWjNK"W  
                结构设计TEA评价 5(CInl  
    FMM评估            高度标度(公差) Ag0w8F  
    #\X)|p2  
    通用设置 2H$](k?   
    C0w_pu  
    $=\=80u/  
            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。 JzN "o'  
            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。 C {*?  
    {'zS8  
    纯相位传输设计 gnN>Rl 5_  
    Y S7lB  
    $,Xn@4  
    [\Wl~ a l  
    结构设计 ~\-=q^/!  
    Ynf "g#(  
    ^NU_Tp:2^  
    ?yAb=zI1b  
    xS@jV6E~  
            更深的分析 ~_;.ZZ-H]  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 STu(I\9  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 Pn4.gabE  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 _)vX_gCi  
    zZ-/S~l  
    r|}Pg}O  
    ?pJ2"/K   
    使用TEA进行性能评估 OcF_x/#  
    a+z>pV|  
    gLt6u|0q  
    +/$&P3  
    使用FMM进行性能评估 ]E"J^mflGK  
    C\"C12n{  
    JQ}4{k  
    >,zU=I?9Y  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 :fRta[  
    t5l<Lm)  
    oD2! [&  
    81#x/&E]  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 $H@   
    @)Vb?|3  
    hH>a{7V   
    >N! Xey  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 ]{i0?c  
    R7:u 8-dU1  
     
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