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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
    pq3W.7z;b  
    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。 ,vxxp]#5  
    n%SR5+N"  
    |#&{`3$CG[  
    qHGwD20 ~  
    设计任务 M;96 Wm  
    \A{ [2  
    使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 xD:t$~  
    NFVr$?P  
    fAW(  
    S,=#b 4\#%  
    光栅级次分析模块设置 .tg2HKD_lW  
                           W -pN  
    \~LwlOo%R  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 {.D^2mj |  
    v>p UVM  
    j56#KNAha  
    Q)n6.%V/e  
    3U_-sMOB|  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 <l:c O$ m  
    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。 k3pY3TA@w+  
    Wk0"U V  
    JQo"<<[  
    衍射分束器表面 Gr&)5hm$  
    \!+#9sq0  
    n^a&@?(+  
    8)NQt$lWp  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 K;,_P5J%  
    &n}eF-  
    4 8}\  
    pX\Y:hCug  
    zZhAH('fG  
    Ib~n}SA  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 5t,W'a_  
    A;06Zrf1  
    (i 3=XfZ!C  
    &=KNKE`  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 2;v1YKY  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 ;Nd,K C0k  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 <kmH^ viX  
    T3JM8  
    (3_m[N\F  
    ,?3)L   
    光栅级次和可编程光栅分析仪 3 7F&s  
    cnm*&1EzV  
    ^#V7\;v$G  
        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。 &&Uc%vIN  
    l2&s4ERqSm  
    c=^A3[AM  
            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 %6%QE'D  
    dYEsSFB m  
    wT taj08D  
                设计与评估结果            相位功能设计 0sQt+_Dl%L  
                结构设计TEA评价 LdPA`oI3j  
    FMM评估            高度标度(公差) 'X$J+s}6&  
    2fa1jl  
    通用设置 0+iaO"%  
    1 luRTI8^  
    y|+n77[Gv  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 (oUh:w.]Gw  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 .!B>pp(9  
    Os5Xejh`I  
    纯相位传输设计 6>hW.aq}  
    O1 KT  
    %xJ6t 5.-  
    g]ct6-m  
    结构设计 ;7HL/-  
    W`d\A3v  
    2`]`nTz,  
    i'\7P-a  
    .*x |TPv{  
            更深的分析 pSPVY2qKX  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 ]9 ArT$  
    •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。 @ uF$m/g  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 b.4H4LV  
    Q|CLis-  
    $3BH82  
     g%.;ZlK  
    使用TEA进行性能评估 0C,2gcq  
    `yvH0B -  
    *=KX0%3  
    `El)uTnuZ[  
    使用FMM进行性能评估 SXJ]()L?[v  
    ,t!K? Y  
    p_Yx"nO7  
    M In6p  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 "A>/m"c]*  
    L+]|-L`S  
    6z-&Zu7@  
    T 8. to  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 k/`WfSM\.  
    +YNN$i  
    (v2.8zrJ  
    pAY[XN  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 UD+r{s/%  
    $.g)%#h:  
     
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