切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1006阅读
    • 0回复

    [技术]非近轴衍射分束器的设计与严格分析 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6409
    光币
    26190
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-09-06
    SsjO1F  
    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。 D={|&:`L e  
    52B ye   
    #bPio  
    {! RW*B  
    设计任务 iV#JJ-OBq  
    9vL`|`Vau  
    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 6w K=  
    =SLP}bP{:  
    <FH3 ePz  
    rtDm<aUh  
    光栅级次分析模块设置 @f0~a  
                           84P^7[YX>  
    )rD] y2^<  
    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 ".| 9h  
    ~\hA-l36  
    N s9cx  
    .LafP}%  
    tklU zv  
    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。 ?mY )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。 TQK>w'L  
    3y>.1  
    </<_e0  
    衍射分束器表面 zsI0Q47\  
    I"3Qdi  
    ) 0$7{3  
    AW6]S*rh  
        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。 ^BjwPh4Z#  
    fl~k')s  
    IDzP<u8v  
    !.L%kw7z  
    +IVVsVp  
    /exV6D r  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) uf`o\wqU  
    po"M$4`9  
    @Th.=  
    -!">SY\  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 {#q<0l  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 }K;@$B6,@  
     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。 /{7x|ay]  
    M#})  
    xpFu$2T6P.  
    )aqu f<u@  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 * ok89 ad  
    3Q[]lFJ}F  
    *we3i  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 fJOU1%  
    9{i6g+  
    bEbO){Fe  
            使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 a%ec: %  
    jb)z[!FbM  
    6,_CL M  
                设计与评估结果            相位功能设计 3w {4G<I  
                结构设计TEA评价 8c+i+gp!  
    FMM评估            高度标度(公差) S3hJL:3c  
    nP'ab_>b  
    通用设置 @)VJ,Ql$Y  
    ]S,I}NP  
    ]9zc[_ !  
            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。 \R&`bAdk  
            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。 4OCz:t  
    Ca+d ?IS  
    纯相位传输设计 6$SsdT|8B  
    } 5OlX  
    dSIMwu6u  
    5/:Zj,41{  
    结构设计 #k)G1Y[c  
    ?xK9  
    :BMUc-[  
    4x8mJ4[H^  
    QwOQS %  
            更深的分析 9jaYmY]~  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 IIop"6Ko  
    •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。 a+\ Gz  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 f`WmRx]K  
    AP3SOT3I  
    K* [cJcY+  
    f=~@e#U  
    使用TEA进行性能评估 R(pvUm& L  
    uT]_pKm  
    <%pi*:E|  
    @H&Aj..  
    使用FMM进行性能评估 [p4a\Qg0  
    * I'O_D  
    ~ D3'-,n[  
    Wf: AMxDm  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 @!%<JZEz3  
    (O&~*7D*  
    c~R ElL  
    'O\K Wj{  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 Q:_pW<^  
    2U~oWg2P  
    1%EY!14G+  
    j?w7X?1(  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 vGm;en   
    WHE*NWz>q  
     
    分享到