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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
    *+E9@r=HF  
    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。 TT(d CHft  
    U 9?!|h;7  
    U[S#axak  
    GUe&WW:Sqk  
    设计任务 Mb I';Mq  
    %rz.>4i)(  
    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 27;t,Oq}  
    !50Fue^JM  
    S> f8j?n  
    C#5z!z/:%  
    光栅级次分析模块设置 %h ?c  
                           j HOE%  
    07T"alXf:A  
    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 (+Yerc.NQt  
    rZ~.tT|(  
    )ow|n^D($M  
    & >AXB6  
    zl: 5_u=T  
    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。 a9ab>2G?FR  
    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。 RhG9Xw9  
    eeuTf  
    H\f.a R=  
    衍射分束器表面 ]F@XGJN  
    Og`6>?>97  
    #^- U|~,  
    io]e]m%  
        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。  /{ .  
    ]-$0?/`p8  
    +oY[uF  
    7P`|wNq  
    )g9&fGYf  
    A|#9  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) n lsQf3  
    Ly?gpOqu5  
    _|x b)_  
    g/b_\__A  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 4VjP:>*p  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 F/\w4T  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 z?HP%g'M~  
    IYq)p /  
    aClXg-  
    We#u-#k_O  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 ,C88%k  
    .kSx>3  
    igp[cFN  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 SU.T0>w  
    s[ |sfqB1`  
    e9;<9uX  
            使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 [q/=%8qLUA  
    3 T$gT  
    dnVl;L8L3  
                设计与评估结果            相位功能设计 0/d+26lR  
                结构设计TEA评价 LL+ROX^M  
    FMM评估            高度标度(公差) )miY>7K  
    GZ# 6}/;b  
    通用设置 gG0P &9xz  
    q/Dc*Qn m  
    }qlU  
            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。 n$Z@7r  
            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。 AvdxDN  
    , ;L  
    纯相位传输设计  h&\%~LO.  
    P SDzs\s  
    KH)(xB=  
    ^w.x~#zI  
    结构设计 PW"G]G,  
    2]n"7Z8(v8  
     $9dm2#0d  
    N\?%944R  
    $d M: 5y  
            更深的分析 9"g=it2Rh6  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 HDU tLU d  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 E.]sX_X?  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 h_ef@ZwSw  
    %j%}iM/(<  
    Hxft~*  
    3Xgf=yG:M  
    使用TEA进行性能评估 [L 0`B9TD~  
    Jw'%[(q Q  
    {yQeLION  
    rr fL [  
    使用FMM进行性能评估 [Q &{#%M  
    |Ui1Mm  
    kVk^?F  
    *joy%F  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 Bi9b"*LN  
    Fx2z lM&  
     &o$E1;og  
    'awL!P--  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 /gZrnd?  
    S 8mqz.  
    |[n-H;0  
    l\7NR  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 'NF_!D  
    [@Y<:6  
     
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