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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
    :kb2v1{\  
    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。 CNkI9>L=W`  
    g;n6hXq4  
    BD.>aAi!  
    vi1 D<  
    设计任务 ^_rBEyz@  
    "z6 xS;  
    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 n;+`%;6  
    K275{ydN  
    C^^AN~ZD  
    BGOajYD  
    光栅级次分析模块设置 : FN-.1C  
                           , R;k>'.  
    H,q-*Kk  
    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 \)'5V!B|s  
    ALY3en9,  
    gx ]5)O  
    5ca!JLs  
    =euMOs  
    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。 Zk:_Yiki&  
    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。 ]H$Trf:L  
    KKcajN  
    \0,8?S  
    衍射分束器表面 nQaryL  
    kIwq%c;  
    epm ~  
    8W"Xdv{  
        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。 fG_<HJS(~  
    ^(+@uuBx  
    6'[gd  
    r"&uW !~0  
    ZTg[}+0e  
    57jDsQAj  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) h2P&<ggqX  
    P|tNmv[;  
    dIq*"Ry+~  
    G vTA/zA  
     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。 Min {&?a  
     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,。 'Y22HVUX  
     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。 ' TO/i:{\  
    VoC|z Rd_  
    ]MmFtdvE  
    H g04pZupN  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 8JojKH  
    044Q>Qz,  
    @ *&`1  
        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。 #9rCF 3P  
    AK//]   
    A)80qx:  
            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 pqDlg  
    E4N"|u|   
    t3<HE_B|  
                设计与评估结果            相位功能设计 j*_>/gi  
                结构设计TEA评价 ,X)/ T!ff  
    FMM评估            高度标度(公差) d04fj/B  
    WiqkC#N  
    通用设置 -#`tS  
    y3Ul}mVhA  
    B,4 3b O  
            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。 ]vjMfT%]W  
            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。 ow4|GLU^;  
    lFV\Go  
    纯相位传输设计 $VJE&b  
    X&gXhr#dL\  
    BmFtRbR  
    <Q@{6  
    结构设计 r"W<1H u  
    M!Ywjvw*)3  
    }_fVv{D   
    FPkig`(3  
    :Tdl84   
            更深的分析 +:3p*x%1H  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 SN5Z@kK  
    •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。 JpZ3T~Wrf  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 g+QNIM>  
    3A'9=h,lVK  
    Q(BM0n)f  
    >K 7]G?+7E  
    使用TEA进行性能评估 97n,^t2F\  
    9=9R"X>L  
    ]ZS/9 $  
    uiq;{!dop  
    使用FMM进行性能评估 rW[7 _4  
    I@uin|X  
    ksV ^Y=]  
    i)[~]D.EH8  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 Z9UNp[  0  
    n:[LsbTk  
    @O| l A  
    x?2y^3<5  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 4~e6z(  
    }b / G{92  
    $Hal]  
    k-8$ 43  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 | (: PX  
    [p96H)8YU  
     
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