切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1029阅读
    • 0回复

    [技术]非近轴衍射分束器的设计与严格分析 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6425
    光币
    26270
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-09-06
    y?iW^>|?L=  
    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。 n482?Wp  
    \Jwc[R&x  
    (V}?y:)  
    #8WHIDS>  
    设计任务 |lIgvHgg  
    kb\\F:w(W  
    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 (s51GRC  
    Eh *u6K)Z  
    yx<-M  
    5^{2 g^jH6  
    光栅级次分析模块设置 MMQ\V(C  
                           R$2\Xl@qQF  
    y=}o|/5"  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 c&g*nDuDj  
    F_iZ|B  
    +WCV"m  
    F~GIfJU  
    rwpH9\GE  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 3'55!DE  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 ~qE:Nz0@  
    u} [.*e  
    }?6gj%$c  
    衍射分束器表面 yi<H }&  
    IRsyy\[kp8  
    fKkS_c 2  
    EiPOY'  
        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。 RV@mAw.T  
    4@jX{{^6%  
    8&y#LeM1TT  
    F ^)( 7}ph  
    `cFNO:  
    2}9M7Z",2  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ^= qL[S6/M  
    MwD8a<2Dg  
    nYTPcT4x|  
    eB<R"Yvi  
     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。 p%+'iDb  
     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,。 we33GMxHl`  
     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。 :!wt/Y  
    mfk^t`w_  
    2GRv%:rZ  
    50Ov>(f@7  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 (J.U{N v  
    *$Z?Owl7  
    L1MG("R  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 GjX6noqT  
    l-8rCaq& J  
    rotu#?B  
            使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 ]4,eCT  
    9bUFxSH  
    8)YDUE%VH  
                设计与评估结果            相位功能设计 "|/Q5 *L  
                结构设计TEA评价 {Lsl2@22  
    FMM评估            高度标度(公差) |u#7@&N1  
    ;IR.6k$;  
    通用设置 }(9ZME<(  
    RVh{wg  
    Ed1y%mR>  
            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。 3yLJWHO%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。 -o@L"C>   
    5jsZJpk$  
    纯相位传输设计 yXCHBz6&  
    bg^ <e}{<H  
    wT+\:y  
    1;~| [C  
    结构设计 CEBa,hp@  
    "Ve9\$_s  
    ggy9euWV  
    h*\u0yD)  
    )h0b}HMW)  
            更深的分析 a: F\4x=  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 wotw nE  
    •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。 ]&X}C{v)G  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 y N,grU(  
    # GzowI'  
    0@Z}.k30  
    L.:8qY  
    使用TEA进行性能评估 <4582x,G  
    'i4L.&  
    wJh/tb=$o  
    k +Cwnp  
    使用FMM进行性能评估 _Sl3)  
    ==EB\>g|  
    JB'XH~4H  
    l_Zx'm  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 a`>H69(bU  
    k`J|]99Wb  
    i ;^Ya  
    5t-, 5  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 |mcc?*%t8  
    TQ=HFs ~  
    >~_)2_j  
    w@LLxL>Y  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 "Cs36k  
    I:("f+ H  
     
    分享到