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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
    KSqWq:W+  
    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。 j9) Z'L  
    >LFhu6T  
    ~k+-))pf  
    3VB{Qj  
    设计任务 0>4:(t7h\  
    xO'1|b^&  
    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 zYYc#N/  
    ^&h|HO-5  
    |0B h  
    wCkhE,#-_  
    光栅级次分析模块设置 @/`b:sv&*  
                           kE UfQLbn  
    p/cVQ  
    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 {#zJx(2yG  
    87>\wUJ  
    N#6&t8;kTC  
    Y=x]'3}^  
    Ue^upx  
    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。 1 ;4TA}'H  
    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。 9-Qu b+0o  
    W _yVVr  
    zRD{"uqi  
    衍射分束器表面 ts{Tk5+  
    ^WVH z;  
    xx#; )]WT  
    v /G,  
        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。 Qi w "x,  
    o D*h@yL  
    FlrLXTx0  
    {O]Cj~}  
    ]gQgNn?  
    rts@1JY[  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ORA +>  
    [q?{e1  
    = = cAL"Z  
    ^ bexXYh  
     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。 ql2>C.k3L  
     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,。 {Tm31f(oD  
     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。 wx>BNlT@?  
    b_|`jHes  
    `CUTb*{`  
    C^2Tql  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 *<i { Mb Q  
    (m|p|rL  
    4Bd[r7  
        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。 KaauX m  
    }<[@)g.h.  
    2x"&8Bg3  
            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*lTur9ni  
    bf VKf}  
    2LiJ IO8N  
                设计与评估结果            相位功能设计 y['$^T?oP  
                结构设计TEA评价 ]KA|};>ow  
    FMM评估            高度标度(公差) l <Tkg9  
    ^Cst4=:W  
    通用设置 qdx(wGG  
    V) a<)  
    [W ,Ej  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 :3gtc/pt>  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 -S"YEH9  
    ^|5vmI'E  
    纯相位传输设计 [O2xE037h`  
    ey_3ah3x  
    rFh!&_  
    &u&/t?  
    结构设计 eBFsKOtu  
    +4Aj/$%[q  
    Kyq/'9`  
    FMc$?mm  
    ': 87.8$  
            更深的分析 jL8.*pfv  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 Bk_23ygO_  
    •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。 _K<H*R  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 h8&VaJ  
    fZw/kjx@  
    |C301ENZ  
    fa//~$#"{L  
    使用TEA进行性能评估 G|H+ ,B  
    h64<F3}  
    -|bnvPmE  
    4@AY~"dq  
    使用FMM进行性能评估 mSm:>hBd  
    i882r=TE3  
    RP9#P&Qk  
    InBnU`(r  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 1xP*  
    <j,ZAA&5%Y  
    Z@2^> eC  
    A=JPmsj.  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 t6DgWKT6  
    "Rr)1x7  
    -N $4\yp  
    {e~#6.$:  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 C jISU$O  
    |L[/]@|  
     
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