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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
    AX)zSrXn  
    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。 3_>R's8P  
    v$cD!`+k  
    Mc6y'w  
    oMVwId f  
    设计任务 : )z_q!$j  
    eOb`uyi  
    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 `#]\Wnp~y  
    Dz{e@+>M  
    @.{  
    3%} Ma,  
    光栅级次分析模块设置 jmFN*VIL  
                           q2Kn3{  
    {G}HZv%S U  
    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 %Z7!9+<  
     UyQn onS  
    9ZBF1sMg  
    8syo_sC |  
    /K^cU;E,  
    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。 ^6+x0[13  
    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。 ~K9U0ypH  
    "YL-!P  
    tX251S  
    衍射分束器表面 MjpJAV/84  
    b5DrwX{Ff  
    gNwXOd u  
    sYXS#;|M  
        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。 lQ/XJw  
    mw[4<vfB0a  
    M2}<gRL*}J  
    akQH+j  
    #E9['JnZ  
    A-5 +#  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) yjd'{B9{  
    0Mg8{  
    F"xO0t  
    %K"%Qm=Tl  
     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。 QCR-lxO1  
     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,。 $]kg_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。 >Mw &Tw}o  
    u4@e=vW I  
    Wq(l :W'  
    C8EC?fSQ  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 wkD:i2E7  
    v9U(sEDq  
    |*KS<iHr%  
        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。 P/Kit?kngS  
    |xZcT4  
     J4"swPf  
            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 )7GLS\uf<%  
    q 9S z7_K  
    ]^9* t,{9  
                设计与评估结果            相位功能设计 cmhN(==  
                结构设计TEA评价 =nx:GT3&[  
    FMM评估            高度标度(公差) $-Pqs ^g  
    +RV-VrV  
    通用设置 Pzp+I}  
    neh;`7~5@K  
    (\t_Hs::a  
            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。 `%M-7n9Y  
            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。 ^qO=~U!{  
    & 8' (  
    纯相位传输设计 /%YiZ#  
    ouVjZF@kS  
    Tz[?gF.Do  
    "6N~2q,SW  
    结构设计 3z)"U  
    b"nG-0JR  
    7q!yCU  
    g[s\~MF@s  
    %,,`N I{  
            更深的分析 ?,:#8.9  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 zD2.Q%`IM  
    •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。 _t|G@D{   
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 r|^lt7\  
    K2xH'v O(  
    t0e{| du  
    Qq T/1^imS  
    使用TEA进行性能评估 9K;k%  
    A{z>D`d  
    goDV2 alC^  
    JG@L5f  
    使用FMM进行性能评估 6[*;M  
    <E>7>ZL  
    .!yWF?T8  
    ;Y'8:ncDn  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 $A;7Em  
    48tcgFg[  
    L#`2.nU  
    2J;kD2"!  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 JFkN=YR8  
    vG]GQ#  
    l`@0zw+  
    YBX)eWslK  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 1.'(nKoq  
    w4\BD&7V  
     
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