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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
    ZWUP^V  
    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。 M8&}j  
    ,e722wz  
    IE2"rQT  
    f9u^R=Ff[  
    设计任务 #Pk$L+C  
    *Zk>2<^R  
    使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 S$q =;"  
    U(>4s]O6  
    b7`D|7D  
    9!',b>C6  
    光栅级次分析模块设置 7[#yu2  
                           LNYKm~c N  
    `>C<}xO  
    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 YIRZ+H<Q  
    D;}xr_  
    A7_4 .VH  
    g|X;ahTT  
    21X`h3+=  
    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。 {Ro2ouQ!V  
    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。 thlY0XCq,%  
    uN*KHE+h  
    @$^bMIj@W  
    衍射分束器表面 #N(= 3Cj  
    /^SAC%PD  
    "ww|&-W9  
    796\jf$  
        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。 }Db[ 4  
    d[^KL;b?6  
    Jzji&A~  
    MM_k ]-7  
    2j JmE&)7,  
    <*ZJaBwWU~  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) `:8J46or  
    {PP9$>4`l  
    a]17qMl  
    )> ,wj  
     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。 ^ |~ml Y@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,。 AN:sQX`  
     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。 OVzt\V*+%W  
    $4kH3+WJ  
    +Mewo  
    ~)LH='|h\}  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 Ix@&$!'k  
    - O98pi  
    T3UMCqc=  
        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。 |:[tNs*,O  
    EC2+`HJ"  
    n9w9JXp;!  
            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 G@FI0\t  
    6oaazB^L  
    omO S=d!o  
                设计与评估结果            相位功能设计 ZRxZume<f  
                结构设计TEA评价 ptatzp]c#  
    FMM评估            高度标度(公差) b5$Jf jI  
    T{wpJ"F5<]  
    通用设置 LZJA4?C  
    Q?ahr~qo  
    Q$& sTM  
            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。 )[H{yQ  
            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。 MObt,[^W  
    rk+#GO{  
    纯相位传输设计 WV3|?,y]qm  
    C*U'~qRK  
    'E/*d2CDM(  
    6:GTD$Uz.  
    结构设计 UDhG :  
    B]m@:|Q  
    9I1tN  
    B\J^=W+`  
    yKYUsp  
            更深的分析 ~<<nz9}o_  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 ?88[|;b3  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 rg0m a  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 R>DaOH2K*  
    &PkLp4mQ  
    Nx{$}  
    4h5g'!9-g  
    使用TEA进行性能评估 Z3>N<u8)  
    WZOY)>K  
    xe7O/',pa=  
    FX9F"42@  
    使用FMM进行性能评估 CkJCi  
    V .os  
    :4~g;2oag  
    REZJ}%}/  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 0|R# Tb;Y  
    iA8U Yd3Q  
    %6AW7q t  
    u6`=x$&  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 DI!V^M[~u  
    e[sK@jX6  
    N`)$[&NG]  
    y5Tlpi`g  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 +?p.?I  
    f|y:vpd%  
     
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