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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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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-09-06
    PyM59v  
    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。 -b=A j8h  
    [rReBgV  
    ?$ M:4mX  
    ?vmoRX  
    设计任务 =!IoL7x  
    (9v%66y  
    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 deCi\n  
    ` pfRY!  
    }gKJ~9Jg  
    $ U-#woXa  
    光栅级次分析模块设置 W;|%)D)y  
                           5.QY{ +k  
    nRs:^Q~o  
    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_Fm5zb?X  
    Hh* KcIRX  
    I !O5+Er  
    OOnhT  
    qI*7ToBJ  
    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。 S%jFH4#  
    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。 c"/Hv  
    X}`39r.  
    :jFZz%   
    衍射分束器表面 x@tI  
    piXL6V@c  
    +QeA*L$~  
    f(T`(pX0V  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 +-qa7  
    J>1%* Tz  
    \f@obp  
    b;5 M$  
     huvn_  
    okTqq=xd`  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 0U?(EJ  
    vK$wc~  
    2Q;rSe._`  
    1,+swFSN  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 jOm7:+H  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 |qpFR)l  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 D/+l$aBz  
    f( <O~D  
    ~bz$]o-<  
    1P WTbd l  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 W=Mdh}u_I  
    ? 0+N  
    uzIM?.H  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 H\$uRA oo*  
    u-*z#e_L0  
    &ju.5v|  
            使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 rA}mp]  
    k t+h\^g  
    K9 +\Z  
                设计与评估结果            相位功能设计 O)D$UG\<  
                结构设计TEA评价 _} K3}}  
    FMM评估            高度标度(公差) C$4{'J-ZH  
    pUa\YO1J  
    通用设置 c-U]3`;Q  
    1 ]ePU8  
    YKzfI9Y  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 oWEzzMRz  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。  /#zs  
    Y$s4 *)%  
    纯相位传输设计 dFmpx%+p  
    J[c`Qq:&e  
    #Y'ewu;qJ  
    i`=%X{9  
    结构设计 LIT`~D  
    Z/d {v:)  
    Y(gai?  
    @WiTh'w0  
    w:x[ kA  
            更深的分析 $:&b5=i  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 \i\>$'f*z  
    •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。 )a9C3-8Y'  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 s\p 1EL(  
    /T+%q#4  
    KNR7Igw?}  
    "Y@q?ey[1  
    使用TEA进行性能评估 00@F?|-j  
    Lcf?VV}  
    <'\!  
    X"7x_ yOZ  
    使用FMM进行性能评估 ]dgi]R|`  
    [z!pm-Ir  
    9Ais)Wy%p  
    }aQ*1Vcj  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 A5Q4wy`  
    u?F.%j-  
    }<&?t;  
    oDayfyy4y)  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 (G(M"S SC  
    ^m AxV7k  
    HMDuP2Y  
    0.2stBw  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 h6n!"z8H  
    ]c bXI  
     
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