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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
    "0zXpQi,B  
    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。 }A/&]1GWk  
    Yka&Kkw  
    1e&b;l'*=  
    q<[ke   
    设计任务 n4T2'e  
    @i-@mxk6<  
    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 FKnQwX.0  
    4~YQ\4h=  
    KVpAV$|e  
    -G#@BtB2+  
    光栅级次分析模块设置 {<4?o? 1 g  
                           ]G~N+\8]U  
    wf< `J/7u  
    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 4eL54).1O  
    8;f<qu|w  
    IYg3ve`x  
    BBE1}V!u  
    dQ`ZrWd_U  
    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。 !_H8Q}a  
    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。 wDMB  
    <ZC^H  
    um2s^G  
    衍射分束器表面 _QUu'zJ  
    qs1.@l("  
    pXj/6+^  
    P| P fG=  
        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。 $0 S#d@v}  
    G[<[#$(  
    n.6 0$kR`  
    q '{<c3&  
    ],}afa!A  
    C\^<v&  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 1L=Qg4 H  
    6O@ ^`T  
    lJ]\  
    $N+ {r=  
     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。 HZ<f(  
     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,。 ji)4WG/1  
     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。 /xm#:+Sc  
    Z0 IxYEp  
    B 6'%J  
    Q'Kik5I  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 . (*kgv@3x  
    s!;VUr\  
    %v+fN?%x,d  
        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。 (06Vcqg  
    eo*u(@  
    .m]=JC5'  
            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 _QMHPRELk  
     e(;`9T  
    :_QAjU  
                设计与评估结果            相位功能设计 JGO$4DK-1  
                结构设计TEA评价 R4~zL!7;  
    FMM评估            高度标度(公差) !ga (L3vf  
    ,[}yf#8@J  
    通用设置 4lh   
    ic0v*Y$  
    |h=+&*(:  
            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。 tC@zM.v%  
            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。 01{r^ZT`RH  
    {Sr=SE  
    纯相位传输设计 .xLF}{u  
    `k}l$ih`X  
    S-LZ(o{ZL  
    gR-Qj  
    结构设计 s{z~Axup-  
    w^due P7J  
    _+Jf.n20  
    Oa\`;  
    A M1C $  
            更深的分析 Id.Z[owC`Y  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 l@tyg7CwY  
    •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@,u`{C[  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 -wf RR>)d  
    g",wkO|  
    >NH4A_  
    ^QXw[th!d  
    使用TEA进行性能评估 a:-)+sgHw  
    ?lc[ hH  
    N,/BudF o  
    I>kiah*  
    使用FMM进行性能评估 EOBs}M;  
    $['7vcB^  
    mP)3cc5T  
    KCJN<  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 |,1bkJt  
    S}m$,<x  
    pVV}1RDa  
    uK;K{  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 (! 0j4'  
    Tbi]oB#  
    iBKb/Oi6  
    )H;pGM:  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 L8bI0a]r"*  
    B|Fl ,55  
     
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