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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
    7)`nD<j 5  
    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。 =.Pw`.  
    ZxGJzakB5$  
    C~,a!qY  
    0l)~i' '  
    设计任务 '3 /4?wi  
    @\0ez<.p}  
    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 x<tb  
    46_xyz3+  
    wh$sn:J  
    X( \ AB  
    光栅级次分析模块设置 2=,lcWr  
                           qeVfE_<  
    jS]ru-5.  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 ]b2pG'  
    :~"CuB/  
    +h|`/ &,  
    Ns>- o  
    1H? u Qy  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 x nsLf?>]  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 sBj(Qd  
    L iN$ pwm  
    n9W(bG o  
    衍射分束器表面 V,lOt4b  
    ~7*.6YnI  
    q/4J.j L  
    \ub7`01  
        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。 Y2N>HK0  
    u^@f&BIG]:  
    _C%3h5  
    :;t:H] f  
    b|l:fT?&  
    #++lg{  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ;#g"(  
    + [iQLM?zo  
    uw>Ba %5  
    SE@LYeC}dE  
     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。 %aG5F}S2~  
     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,。 E:UW#S%A f  
     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。 [_R~%Yh+'E  
    [L3=x;U  
    p|X"@kuseO  
    x[FJgI'r  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 fx41,0;gZq  
    %P;lv*v.  
    :KQ~Cb  
        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。 b6 cBg  
    [owWiN4`s  
    Ec!"O3%!M^  
            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 f%is~e~wc  
    ?&8^&brwG  
    7Od -I*bt  
                设计与评估结果            相位功能设计 !j9t*2m[  
                结构设计TEA评价 NW~N}5T  
    FMM评估            高度标度(公差) 7-bd9uVK  
    |kyX3~  
    通用设置 {{$Nqn,pH  
    *RI]?j%B  
    m ifxiV  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 8zZvht*  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 LA!?H]  
    [g7L&`f9  
    纯相位传输设计 ]~Rho_mq#  
    pR*VdC _mY  
    Km qMFB62  
    F%@A6'c  
    结构设计 g#"zQvON  
    KoOz#,()  
    iw3FA4{(  
    &p'Y^zL-  
    {DV_* 5  
            更深的分析 , Rk9N  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 \o z#l'z  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 w#ZoZZ wh  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 /Wi[OT14  
    E(*0jAvO[z  
    &fDIQISC  
    3lf=b~Zi)  
    使用TEA进行性能评估 -WY<zJ  
    .M qP_Z',  
    p2hB8zL  
    UE8kpa)cQ  
    使用FMM进行性能评估 %v=*Wb\3|  
    2":pE U{E  
    Ansk,$  
    dH;8mb|#'  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 Ow+GS{-q  
    Q)~aiI0  
    S 8kCp;  
    p\Q5,eg  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 G~F b  
    Q7HRzA^-  
    ` )/vq-9  
    ~k"=4j9  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 B al`y  
    F8nYV  
     
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