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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
    18f!k  
    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。 1G$fU zS  
    Q1yMI8  
    d]{wZ#x  
    >?aPX C  
    设计任务 8yij=T*  
    b;G3&R]  
    使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 Q>Voa&tYn  
    iZ}Afj  
    Hof@,w  
    W/DSj :  
    光栅级次分析模块设置 : 8dQ8p;  
                           QVLv}w`O  
    &YC Z L  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 GOrDDp  
    sQUJ]h  
    {9:[nqX  
    go >*n\  
    TgMa! Vz  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 eB%hP9=:x  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 +yYxHIOZ(  
    9 Rl-Jz8g  
    (mbC! !>  
    衍射分束器表面 _ 3@[S F  
    Q+@/.qJ  
    )45~YDS;t  
    RP[^1  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 *nS}1(u]  
    j11FEE<W  
    cxX/ b ,  
    )gF>nNE  
    K/WnK:LU  
    (bhMo^3/*  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) )(b, v/:  
    z`g4<  
    QguRU|y  
     -c%#Hd  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 a(.q=W  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 HGycF|]2  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 m q#8 [D  
    RJ}%pA4I  
    f2h`bO  
    WO;2=[#O;  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 *<HA])D,  
    v7-z<'?s~  
    .X1xpi%  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 B:mtl?69g  
    F:$*0!  
    !O )je>A  
            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 kPRG^Ox8e  
    d23;c )'  
    X|&v]mJ  
                设计与评估结果            相位功能设计 Y@(izC&h  
                结构设计TEA评价 <n4 ?wo  
    FMM评估            高度标度(公差) Gx)U~L$B  
    &VPfI  
    通用设置 #(pY~\  
    C"SG':  
    9U]3B)h%m  
            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。 Pzt 5'O@dA  
            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。 $sILCn  
    C[ma!he  
    纯相位传输设计 s2=`haYu  
    2xxw8_~C  
    +HDfEo T  
    t,w'w_C  
    结构设计 _ASyGmO{  
    y.>1r7  
    m=[3"X3W1V  
    z(!K8 T  
    %ztv.K(8  
            更深的分析 !kW~s_gUb*  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 tUGnp'r  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 Sdzl[K/}  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 * lo0T93B  
    'Lu d=u{  
    tkIpeL[d  
    b?U2g?lN:  
    使用TEA进行性能评估 }'`iJ b\  
    R$m?aIN  
    r}S>t~p:  
    %/n#{;c#  
    使用FMM进行性能评估 XpH d"(*  
    OC6v%@xa  
    zI7iZ"2a  
    -|DBO0q  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 % <1&\5f<5  
    w~AW( VX  
    6DuA  
    (jI_Dk;  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 ?Gnx!3Q  
    +\x}1bNS%j  
    dbG902dR  
    o_C]O"  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 Y3.^a5o  
    b"JX6efnN  
     
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