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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
    n6WY&1ZE~  
    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。 `i ,_aFB|  
    m4K* <  
    zxb/  
    &ej8mq"\  
    设计任务 6[ qA`x#  
    6q<YJ.,  
    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 4!62/df  
    v1U?&C  
    os3 8u!3-  
    o!TQk{0  
    光栅级次分析模块设置 e;bYaM4 UX  
                           (w (  
    -b&{+= ^c  
    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 \e=_ 2^v!_  
    #H [Bb2(j  
    %\O#&=$E  
    Uk*IpP`  
    sML=5=otx  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 QB!~Wh  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 -F&U  
    _i_Q?w`  
    rj ]F87"  
    衍射分束器表面 8eIUsI.o  
    |rw%FM{F  
    z2gk[zY&  
    Th[f9H%  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 qL$a c}`  
    A$0H .F>  
    (;x3} ]  
    ^{$FI`P  
    Tl]e%A`|  
    }uHrto3M  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) S>G?Q_&}?D  
    0l*]L`]L#  
    nZ1zJpBmI  
    "@@I!RwA  
     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。 YG:3Fhx0~  
     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,。 >% p{38  
     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。 S0h'50WteJ  
    @53k8  
    CQ7{1,?2  
    Jk|Q`h  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 [%~ :@m  
    {u{@ jp  
    %V &n*3  
        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。 RpG+>"1]  
    :a8 YV!X  
    w&$d* E  
            使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 c$ S{^IQ  
    N- e$^pST  
    !IU.a90V  
                设计与评估结果            相位功能设计 682Z}"I0  
                结构设计TEA评价 a)Q!'$"'  
    FMM评估            高度标度(公差) &wd;EGGT!q  
    j.~!dh$mg  
    通用设置 6K cD&S/  
    iUMY!eqp  
    m^'uipa\  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 ZN"j%E{d  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 hc (e$##  
    AIb2k  
    纯相位传输设计 dca ;'$  
    YzosZ! L!<  
    rn DCqv!'P  
    ?oZR.D|SZ  
    结构设计 7e7 M@8+4  
    E r/bO  
    ~pa!w?/bQ  
    ~/NKw:  
    Z nFi<@UB)  
            更深的分析 ]&Z))H  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 f~E*Zz`;  
    •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。 R [H+qr  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 `&0Wv0D0  
    !$2Z-!  
    Nu8Sr]p  
    w6`9fX6{h  
    使用TEA进行性能评估 JvYPC  
    >+. ( r]  
    gOgps:  
    |+  N5z  
    使用FMM进行性能评估 Bwr3jV?S  
    I%|>2}-_U  
    2|\A7.  
    (R`B'OtGg  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 1+b{}d  
    aA7=q=  
    L lqM c  
    6y%0`!  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 \~P=U;l=pO  
    yH][(o=2  
    }@if6(0  
    f7Ul(D:j\  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 NM)k/?fA  
    ]weoTn:  
     
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