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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
    F1b~S;lm  
    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。 y*5$B.u`.  
    @EGUQ|WL^  
    m95;NT1N/g  
    V1\x.0Fs  
    设计任务 1" #W1im  
    gpe-)hD@R  
    使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 R\>=}7  
    x#TWZ;  
    U?yKwH^{  
    "(^1Dm$(  
    光栅级次分析模块设置 \I~9%QJ>  
                           hxj[gE'R(  
    nuLxOd*n  
    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 I cz) Qtg|  
    \&1Di\eL  
    ~0ZLaiJ  
    ${w\^6&  
    e(;nhU3a*,  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 7|$ 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。 ~riV9_-  
    bx%P-r31  
    cT,5xp"a  
    衍射分束器表面 pk2}]jx"  
    +}@6V4BRn  
    1 Ll<^P  
    a>/jW-?  
        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。 AHtLkfr(r  
    4f{(Scg  
    nLv"ON~  
    Tq=OYJq5U  
    !mtX*;b(e  
    uZ7~E._  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) $ h<l  
    7s-ZRb[)1  
    a]u1_ $)  
    %$.]g  
     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。 .j_YVYu1&  
     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,。 U,)@+?U+h  
     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。 iPoDesp  
    jM  DG  
    ; \N${YIn  
    8I*WVa$l  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 ??.9`3CYo  
    Ib665H7w  
    sVJwe\!  
        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。 WQT;k0;T]  
    <!M ab}  
    9x0Ao*D<t  
            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 N#? Ohz  
    @(_M\>!%M  
      S9Ka  
                设计与评估结果            相位功能设计 =2yg:D  
                结构设计TEA评价 A(>kp=~  
    FMM评估            高度标度(公差) PgYq=|]`  
    8!uqR!M<C  
    通用设置 (1my9k5C  
    {_i.IPp~  
    yAt,XG3  
            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。 A&~<qgBTp  
            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。 7iJ=~po:o  
    NFQR  
    纯相位传输设计 \x_fP;ma=_  
    D3+UV+&R/  
    ve|`I=?2  
    yIdM2#`u  
    结构设计 M;i4ss,}!  
    ix=H=U]Q{  
    'F665  
    ADa'(#+6  
    O]Mz1 ev|  
            更深的分析 5c~OG6COx  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 8v)PDO~D}A  
    •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。 cNd2XQB9=  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 &sRjs  
    3g#fX{e_5!  
    %hu] =  
    8VwByk8  
    使用TEA进行性能评估 <2Qh5umQ  
    jJmg9&^R  
    1JU1XQi  
    nPj+mg  
    使用FMM进行性能评估 @?GOOD_i  
    -O ro$=%  
    |$vhu`]Z@^  
    n./onv  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 &@dW d  
    v&>TU(x\H  
    W*xz 0  
    /Nh:O  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 kXq*Jq  
    I+Q`i:\,q  
    m_7)r  
    *1L;%u| [  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 om"q[Tudc  
    @42!\1YT  
     
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