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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
    O&}R  
    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。 g|h;*  
    rB|4  
    6q7jI )l  
    eLbh1L  
    设计任务 nFe  
    c8HETs1  
    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 qD /h/  
    ;Wsl 'e/  
    C4t~k  
    P ?96;  
    光栅级次分析模块设置 Bo1 t}#7  
                           Zu>CR_C  
    7M_GGjP  
    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 07:h4beT  
    B B^81{A  
    +ZV?yR2yn  
    )bpdj,  
    J7~Kjl  
    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。 1F+nWc2b  
    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。 #qJ6iA6{  
    }uO2 x@  
    75A60Uw  
    衍射分束器表面 dEor+5}  
    ZmI#-[/  
    ,4}s 1J#  
    +eop4 |Z  
        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。 IVeA[qA0  
    |HPb$#i  
    L Z3=K`gj  
    pBn;:  
    c:s[vghH^#  
    RLGIST`  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) };*&;GFe  
    Tc|+:Usy  
    v[a4d&P  
    5"+;}E|q  
     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。 Bma.Uln  
     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,。 u N_<G  
     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。 "L9pFz</  
    $]?M[sL\N7  
    JqEo~]E]  
    "tj]mij2)G  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 fvG4K(  
    ;@n/g U  
    Kn2W{*wD  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 6*I=% H|  
    {P%\& \{F  
    5o0H7k]  
            使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 9FF  
    VY0-18 o  
    nrM-\'  
                设计与评估结果            相位功能设计 j3>&Su>H4  
                结构设计TEA评价 g=Nde2d?  
    FMM评估            高度标度(公差) uFOYyrESc  
    CZ(fP86e  
    通用设置 Tcq@Q$H  
    &*~_ "WyU  
    \x"BgLSE  
            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。 <S0gIg`)  
            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。 mH'om SCz  
    ,~NJ}4wP  
    纯相位传输设计 / 6DW+!  
    e^hI[LbNC  
    BIT<J5>  
    y"zZ9HQM  
    结构设计 'tVe#oI  
    t<+gyAW  
    \u6/nvZ]N  
    /)r[}C0   
    5J3K3  
            更深的分析 x0xQFlGk  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 dAjm4F -  
    •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。 rP}0B/  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 )N&95\ u  
    Wix4se1Ac  
    Sqla+L*  
    =8 DS~J{  
    使用TEA进行性能评估 U#4>GO;A  
    59(} D'lw>  
    @$?*UI6y  
    >W'"xK|:  
    使用FMM进行性能评估 ,go$ 6  
    Wk]E6yz6  
    ,){WK|_  
    t>"|~T$9  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 @u8kNXT;h  
    <{.pYrn  
    T?D]]x  
    F>5)Clq  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 kyUG+M  
    B)Dsen  
    A)kdY!}  
    Kp/l2?J"  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 {z8wFL\  
    fyv S1_  
     
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