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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
    d{7)_Sbky  
    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。 Ino]::ZJ/  
    Oqt{ uTI~  
    US"UkY-\  
    FD~ U F;VQ  
    设计任务 1~},}S]id  
    )D)4=LJ  
    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 aT+w6{%Z  
    D #7q3s  
    bE@Eiac  
    'NCx<0*  
    光栅级次分析模块设置 'cAS>s"$}V  
                           ]0SqLe  
    3OY(L`  
    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 0%Y}CDn_  
    ?<5KLvGv  
    :Bu)cy#/[  
    $9xp@8b\_  
    baL<|& c  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 ZG{#CC=  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 WS?Y8~+{5  
    _^ic@h3'X~  
    E1`_[=8a9  
    衍射分束器表面 2$VSH&  
    U!K#g_}  
    ( z F_<  
    k,; (`L  
        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。 # JY>  
    W^S]"N0u  
    yD`pUE$  
    .7:ecFKk  
    f^F"e'1  
    (H:A|Lw  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) j~>J?w9<O  
    4L4u<  
    =W2I0nr.  
    hd[t&?{=  
     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。 rOj(THoc{  
     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,。 ?'"BX  
     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。 %K7;ePu  
    @xso{$z?j  
    tw.z5  
    gS`Z>+V5!c  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 AMO{ee7Po  
    %nE%^Enw  
    u6IM~kk>5  
        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。 Ij XxH]2  
    _J#oAE5]!  
    $ 9E"{6;@  
            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_BdlkQ  
    PI,2b(`h_  
    >Rb jdM5K4  
                设计与评估结果            相位功能设计 V`YmGo  
                结构设计TEA评价 A`>^A]%  
    FMM评估            高度标度(公差) !x||ObW\H  
    $(08!U  
    通用设置 ]"YXa~b  
    &Fjyi"8(r  
    a5d_= :S ;  
            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。 $BB^xJ\O  
            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。 cS@p`A7Tpo  
     Bs>S2]  
    纯相位传输设计 ~DB:/VSmu  
    3/(eK%d4Xb  
    k)y<iHR_o  
    xgM\6e  
    结构设计 3O _O5  
    [D<(xr&N%  
    YB^m!A),I[  
    H7<g5pv  
    A2\3.3  
            更深的分析 f 9IqcCSW  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 A_2lG!! 6  
    •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。 g0s4ZI+T  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 h gwS_L  
    5Fq+^  
    Nd@/U c  
    w_LkS/  
    使用TEA进行性能评估 U7,.L  
    =KD[#au6a  
    +@7c:CAy(  
    LfCgvq6/pO  
    使用FMM进行性能评估 :6m"}8*q8  
    /len8FRf  
    AP4s_X+=  
    W3^^aD-  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 <KStl fX  
    8vfC  
    U9 Q[K`  
    iuM ,a F  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 C8 }=fa3u  
    Imyw-8/;  
    (hRg0Z=  
    :x^e T  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 oL!C(\ERh  
    gd]_OY7L  
     
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