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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
    +_*iF5\  
    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。 FH%: NO  
    `|92!Ej  
    5D7k[+6  
    ZifDU@J$t  
    设计任务 ;/ |tU o$  
    # eFdu  
    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 K2v[_a~@  
    p7izy$Wc  
    {C8IYBm  
    ]j*uD317  
    光栅级次分析模块设置 4OAR ["f  
                           j`Ek:  
    ~GJ;;v1b2  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 (m2_Eh;  
    (KPD`l8.  
    w7q6v>  
    1IT(5Mleb  
    eZhF<<Y  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 x]R0zol  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 DqmKD U  
    MpJ\4D5G  
    =@hCc  
    衍射分束器表面 }!|$;3t+c  
    0pH$Mk Q  
    d6??OO=~>M  
    |942#rM  
        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。 /L|x3RHs  
    W+4Bx=Mj  
    %503 <j  
    0=40}n&`  
    :2wT)wz  
    $GhL-sqm  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) W(-son~I  
    +Ll29Buyi  
    qa8?bNd'f  
    t!B,%,Dp  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 :w4N*lV-  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 *;F<Q!i&v  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 G$CSZrP.  
    9Gx`[{wI9<  
    * {p:C  
    Y OvhMi  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 |'x"+x   
    &#.>-D{  
    ^bdXzjf  
        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。 d+0= a]  
    WK#%G  
    'bg'^PN>z  
            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 `ooHABC  
    I'2I'x\M  
    7lwFxP5QT  
                设计与评估结果            相位功能设计 13Q87i5B  
                结构设计TEA评价 ? 5OK4cR  
    FMM评估            高度标度(公差) |fgh ryI,  
    p&HO~J <w  
    通用设置 -<" ;|v4  
    [O]rf+NZ(5  
    \uJ+~db=  
            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。 WHU l.h  
            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。 :C={Z}t/F  
    z+zEH9.'  
    纯相位传输设计 X7tBpyi  
    PZ?kv4  
    Ya!PV&"Z  
    4 DV,f2:R4  
    结构设计 @V^5_K  
    4|4[3Ye7u:  
    oc[z dIk  
    r!|h3*YA  
    ]xbMMax  
            更深的分析 e ]{=#  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 sJ5#T iX  
    •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。 Tiimb[|  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 s'Qmr s a  
    >q ,Z*s>?  
    rdAy '38g  
    `-?`H>+OG  
    使用TEA进行性能评估 -*kZ2grLt  
    JLg/fB3%  
    )a%E $`   
    JE<h  
    使用FMM进行性能评估 k$kxw_N5d  
    J-5kvQi8  
    XdnpL$0  
    HC6v#-( `{  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 TpdYU*z_Br  
    $-s8tc(  
    vTL/% SJ8  
    o'Y/0hkh  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 V0%a/Hi v  
    Mq#Hi9SKY  
    j8^zE,Z  
    tGSX TF}G  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 bkrl>Im<n  
    ?D(aky#cyc  
     
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