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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
    4T-"\tmg/  
    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。 /9=r.Vxh  
    K)9Rw2-AJ  
    UM/!dt}DnF  
    2EO x],(|  
    设计任务 @,j,GE%  
    osl\j]U8  
    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 .1}1e;f-  
    %!r.) Wx|2  
    F{4v[WP)  
    :dqZM#$d  
    光栅级次分析模块设置 \wD L oR  
                           t#xfso`4o  
    ~yt7L,OQ  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 K9-9 c"cz  
    ;80^ GDk~S  
    \1SC:gN*#  
    VEpcCK  
    <DP8a<{{  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 zn>+ \  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 9a @rsyX  
    )Gm9x]SVl  
    `U=Jbdc l3  
    衍射分束器表面 z)(W x">  
    L+*:VP6WD  
    v<t?t<|J  
    M!kSt1  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 P@keg*5@  
    Z+u.LXc|c  
    :G6aO  
    Jt[,V*:#  
    ]BUirJ,2  
    O ,9^R  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) @({=~ W^  
    m^0vux  
    0-[naGz  
    ? 3OfiGX?  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 EK5$z>k>m  
     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,。 ALy7D*Z]w  
     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。 =@0J:"c  
    TZ+ p6M8G  
    $~iZaX8&  
    71y{Dwya  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 <zL_6Y2  
    Ix6\5}.c9  
    .1q}mw   
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 vc&v+5Y  
    oOaFA+0x  
    m$_b\^we  
            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 OxYAM,F  
    DnFzCJ  
    /IG{j}  
                设计与评估结果            相位功能设计 Uns%6o  
                结构设计TEA评价 Ps>:|j+  
    FMM评估            高度标度(公差) 4~&3.1  
    a_V\[V{R=  
    通用设置 .wD $Bsm`t  
    >x JzV  
    ":8\2Qp  
            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。 ;aV3j/  
            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。 9xO@_pkX  
    @ <{%r  
    纯相位传输设计 9-/q-,  
    O-X(8<~H=  
    |~e"i<G#  
    ,puoq {  
    结构设计 7;o:r$08&}  
    *qm|A{FQR  
    zQ |2D*W  
    `VKFA<T  
    953qz]Q8  
            更深的分析 R\5,H!V9n  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 fwv^dEe  
    •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。 Vf&U`K  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 tg@61V?>  
    ["<Xh0_  
    hqvhnqQk  
    0#9H;j<Op  
    使用TEA进行性能评估 u"=]cBRWL6  
    ?E"192 ,z@  
    6[3Xe_  
    $G`CXhbl  
    使用FMM进行性能评估 qC> tni%  
    Ohk\P;}  
    ?"mZb#%  
    J)>DsQ+Cj  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 B=TUZ)  
    ID2->J  
    @01.Pd   
    Ks P2./N  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 T0tX%_6`  
    Ze~P6  
    d\JaYizp  
    7]vmtlL  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 x 4+WZYv3  
    -/pz3n  
     
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