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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
    Q:y'G9b  
    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。 _E6N*ORV  
    n8T'}d+mm  
    10m|?  
    $ZB`4!JxG  
    设计任务 aZtM _  
    e$`hRZ%  
    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 NB.'>Sar  
    \&Bdi6xAy  
    }&6:0l$4!  
    %AWc`D  
    光栅级次分析模块设置 ;/+U.I%z  
                           QX=x^(M$m  
    @*UV|$~(Q  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 # M!1W5#  
    ,]n~j-X  
    pNmWBp|ER  
    V 7ZGT  
    Y)(yw \&v  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。  H ="I=}  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 I-Ut7W  
    9v 8^uPA  
    *uy<Om  
    衍射分束器表面 PQh s^D  
    PqF&[M<)  
    uq54+zC  
    pe3;pRh'  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 ^7=7V0>,:  
    iY&I?o!Ch  
    fWi/mK3c  
    x5/&,&m`%  
    SZR`uS  
    M,bs`amz  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 8B(v6(h  
    N0NFgW;  
    >&7^yXS  
    gA@Zx%0j  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 g+<[1;[-  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 'ShK7j$  
     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。 :rjfAe=s  
    yq^Ma  
    R*S:/s  
    h@(+(fVHrp  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 x)eoz2E1  
    _jg tZ  
    n5IQKYr g  
        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。 %k )H7nj  
    D&~%w!  
    $z 5kA9  
            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 M:iH7K  
    {B6ywTK\ `  
    @>V;guJC%  
                设计与评估结果            相位功能设计 -%^'x&e  
                结构设计TEA评价 Z|ZB6gP>h1  
    FMM评估            高度标度(公差) S'hUh'PZ  
    zEukEA^9`  
    通用设置 MOnTp8   
    >s0![coz  
    qc\D=3 #Yp  
            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。 G'(rjH>q  
            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。 n&?)gKL0g  
    dh&> E  
    纯相位传输设计 VYO1qj  
    oVPr`]  
    U/|JAg #  
    Qf}.=(  
    结构设计 [ K'gvLt1  
    `+>K)5hrR  
    n 9`]}bnX  
    V'MY+#  
    >V)"TZH  
            更深的分析 0(:SEiz6s  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 FoH1O+e  
    •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。 mZPvG  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 IAq o(Qm  
    M6Np!0G  
    nbf/WOCk  
    iemp%~UZ  
    使用TEA进行性能评估 : T7(sf*!*  
    fmc\Li  
    ^m&P0  
    8UqH"^9.Q7  
    使用FMM进行性能评估 .jk A'i@  
    i.`n^R;N  
    5I^;v;F  
    3JBXGT0gJ  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 ar}-~~h 5  
    k,k>w#&  
    U,;796h  
    \]5I atli  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 $j<KXR  
    y RXWd*9  
    [Z#Sj=z  
    #9!7-!4pW  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 g<.Is V  
    _6ck@  
     
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