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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
    M] 7#  
    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。 'a[|'  
    t[VA|1gG  
    @#rF8;  
    gAD,  
    设计任务 @p"m{  
    br`cxgZ0"  
    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 "2# #Fcu=  
    j"1#n? 0  
    <*oTVl4fS  
    l$ ^LY)i  
    光栅级次分析模块设置 >cJfD9-<h  
                           Yv>kToa\^  
    (l}W\iB' d  
    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 F!ZE4S_  
    +VT/ c  
    Qh3BI?GZ'3  
    UU'0WIbY6  
    juIi-*R!  
    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。 _Oc5g5_{  
    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。 _Fkz^B*  
    {9B"'65o  
    $ra q,SP  
    衍射分束器表面 ~xCv_u^=  
    y!eT>4Oyg  
    7 x#QkImQ  
    P@| W \  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 W-D{ cU  
    (P'{A>aHl0  
    sBm)D=Kll  
    mSeCXCrZlI  
    |r['"6  
    SR_<3WW  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 4M*Z1  
    SFJ"(ey$  
    y90wL U9f  
    _59f.FsVR  
     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。 " rA-u)Te  
     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,。 1 K(0tG:5  
     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。 HQ:Y:  
    D||)H  
    ^m Ua5w  
    \:-"?  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 {;5\#VFg  
    7w\L<vFm  
    ;x.5_Xw{.  
        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。 ZSvU1T8  
    fj|X`,TiZ;  
    y=!7PB_\|  
            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 k:[T#/;  
    t#d{hEr  
    A3^_'K  
                设计与评估结果            相位功能设计 56o(gCj?y  
                结构设计TEA评价 *47HN7  
    FMM评估            高度标度(公差) HjCe/J ;  
    WeZ?L|&%w0  
    通用设置 (1e,9!?  
    l#IN)">1  
    vN&(__3((  
            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。 >=1Aa,_tc  
            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。 m`BE{%  
    uA4x xY  
    纯相位传输设计 qr4.s$VGs*  
    (T!#7  
    @.)WS\Cv#E  
    ]w0_!Z&  
    结构设计 ?U+nR/H:6  
    (<2!^v0.M  
    lk*w M?Z  
    `*WzHDv5p  
    ]TVc 'G;  
            更深的分析 #+&"m7 s  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。  oP~%7Jt  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 ~6=aoF5"3?  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 ;Wgkf_3  
    =%SH2kb  
    +#L'g c  
    U1Y0G[i)  
    使用TEA进行性能评估 v]\T&w%9  
    |G)P I`BH  
    ` ZBOaN^if  
    j^.|^q<Y  
    使用FMM进行性能评估 %/2OP &1<  
    .=N?;i  
    Vkf c&+  
    &D91bT+L  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 40aD\S>  
    E|3[$?=R  
    RR2M+vQ  
    ?$MO!  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 fu iTy72  
    =)}Yw)  
    wbB\~*Z)  
    %GP`H/H(  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 N)/7j7c~;  
    T|p%4hH  
     
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