切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1327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
    6659
    光币
    27444
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-09-06
    pC]XbokES  
    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。 \Si p  
    'b0r?A~c=  
    _, E/HAX  
     l5 ]  
    设计任务 B 6z 'Q  
    >C19Kie72  
    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 U.5R3z  
    %E5b }E#  
    K iEmvC  
    QWnGolN  
    光栅级次分析模块设置 5rmU9L  
                           :}yT?LIyP  
    Ta[\BWR2  
    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;'#,b*(  
    Xo:Mar  
    4BSqL!i(  
    2kt0Rxg  
    x5CMP%}d  
    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。 &=x4M]t9L  
    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。 "%)g^Atp>  
    1yZA_x15:  
    yIcTc  
    衍射分束器表面 xr{Ym99E$  
    $C sE[+k1  
    F}7sb#G  
    NYr)=&)Ke.  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 0QT:@v2R  
    >[Wjzg  
    B;?)X&n|X  
    }W'4(V;:  
    Xl<iR]lda  
    4g"%?xN  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) +ZwoA_k{  
    l=b!O  
    cFt&Efj  
    &y}7AV  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 ,0a_ou"P=_  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 xnt)1Q  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 'Y#'ozSQv  
    p<{P#?4 g  
    [{Jo(X  
    & W od  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 ^?Mp(o  
    rVqQo` K\  
    n."n?C'{  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 Ny^f'tsA  
    K6t"98  
    '.1P\>x!]  
            使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 e`s1z|h  
    c )LG+K  
    4U\}"Mk  
                设计与评估结果            相位功能设计 MzX&|wimb  
                结构设计TEA评价 (^35cj{s  
    FMM评估            高度标度(公差) K<wFr-z  
    uQKQC?w  
    通用设置 0M"n  
    %+=;4tHJ  
    F5qA!jZ1]  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 DPjs? M<  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 X2@Ef2EkM  
    C[<}eD4bV  
    纯相位传输设计 Ai1"UYk\\Y  
    aWIkp5BFj  
    88~Nrl=co  
    B`Z3e%g#  
    结构设计 Tc/^h 4xH  
    }[;ZZm?  
    ea"X$<s>-  
    n2bhCd]j<b  
    L@{'J  
            更深的分析 IQ @9S  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 TvDSs])  
    •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。 h(HpeN%`#  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 /"8e,  
    dGYR  'x  
    M5ZH6X@5  
    5[jcw`  
    使用TEA进行性能评估 7K\v=  
    /=S@3?cQAB  
    ~j'D%:[+VH  
    0[l}@K?  
    使用FMM进行性能评估 k_,7#:+  
    Xx{| [2`  
    94+^K=lAX  
    ;[}OZt  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 &T,|?0>~=J  
    4{YA['  
    Nn[*ox#i  
    EwzR4,r\M  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 ?Fl}@EA#M  
    &))d],tJX  
    PaI\y! f  
    ->b5"{t  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 Ojc Tu  
    Vc(4d-d5  
     
    分享到