切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1041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
    6441
    光币
    26350
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-09-06
    P" +!mSe^~  
    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。 om%L>zfB  
    ^Rr0)4ns  
    yZup4#>8  
    :^7P. lhK  
    设计任务 ""cnZZ5)  
    shjc`Tqm  
    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 )eFXjnHN  
    4]L5%=atn  
    oej5bAi  
    0zrgK;9  
    光栅级次分析模块设置 '6l4MR$j&m  
                           VC%{qal;q  
    @Qw~z0PE<l  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 8:9m< ^4S(  
    [JAHPy=+w  
    L ]HtmI  
    ovv<7`  
    l*^J}oY  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 3IXai)6U  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 +"8 [E~Bih  
    kev|AU (WX  
    ^0A}iJL  
    衍射分束器表面 4.7 YIM  
    (S1c6~  
    y/}[S@4uB  
    (Fc\*Vn  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 RbPD3& .  
    Ore>j+  
    yW::`  
    ^)$(Fe<  
    &)UZ9r`z  
    Dq=&K,5;  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) a1p Z{Od  
    vW`Dy8`06  
    #_]/Mr1  
    [ j'L *j  
     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。 L$R"?O7  
     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,。 +NML>g#F~z  
     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。 ZL!,s#  
    Z) nB  
    pq8XCOllXx  
    5u/dr9n  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 5%H(AaG*q  
    Ir%L%MuR]  
    O~3<P3W  
        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。 !O;su~7  
    Gn*cphb  
    yVF1*#"  
            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 yV{&x  
    %6A."sePO  
    Po(Y',xI[  
                设计与评估结果            相位功能设计 nV/8u_  
                结构设计TEA评价 E?\&OeAkO  
    FMM评估            高度标度(公差) ;E,^bt<U  
    QaAA@l  
    通用设置 ;/ wl.'GA  
    s &4k  
    ^HS;\8Xvb  
            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。 --S1p0  
            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。 X#;n Gq)5  
    8 $5 y]%!  
    纯相位传输设计 x9ll0Ht  
    fU/&e^, 's  
    P{T\zT  
    y]3`U UvXD  
    结构设计 o%EzK;Df  
    &%@e6..Ex  
    ++9?LH4S4  
    W=E+/ZvPt  
    Q#kSp8  
            更深的分析 Iax-~{B3AY  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 @wvgMu  
    •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。 |uUGvIsXn  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 %@L[=\ 9  
    _v/w ,z  
    Ux[2 +Cf  
    _#\e5bE=Z  
    使用TEA进行性能评估 ! qVuhad.  
    fnXYp !  
    -FOn%7r#Y  
    { ^J/S}L]  
    使用FMM进行性能评估 [zC1LTXe  
    Zr(4Q9fDo  
    x3>ZO.Q  
    $Cgl$A  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 [Sr^CY P(  
    bk(q8xR`  
    -JKl\E  
    nrBpq  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 8ln{!,j;  
    /EIQMZuYp  
    LoUHStt  
    h 8%(,$*  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 v 9,<2  
    hQeGr 2gMq  
     
    分享到