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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
    $ly#zQR  
    直接设计非近轴衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。 Q*mMF@-:  
    Hm.&f2|(  
    =hOj8;2  
    N>cp>&jV  
    设计任务 <manv8*6  
    FJn~ =hA  
    使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 2heWE  
    Q)%8NVs  
    cW~6@&zp  
    T ?<'=  
    光栅级次分析模块设置 ;*j6d3E  
                           A^= Hu,"e  
    t`Y1.]@U  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 D 7;~x]*  
    O_ s9  
    w ufKb.4`  
    Chb 4VoE  
    bz}AO))Hk  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 9m#H24{V'  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 &ESR1$)'P  
    ,,C~j`F  
    ]X"i~$T1S  
    衍射分束器表面 SCI-jf3WN  
    k?|zIu  
    x=)30y3*;  
    I ")"s  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 ?O.6r"  
    kw-Kx4 )  
    nkCRe  
    i-"h"nF"  
    u%gm+NneK  
    [pC-{~  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) (8m\#[T+R  
    jQK2<-HZ3  
    aP6%OI  
    #`6OC)1J  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 O7<V@GL+  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 1 [~|  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 \.{pZMM  
    YRM6\S)py  
    )8N)Z~h  
    w4< u@L  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 7PQj7&m  
    )l!&i?h%  
    xUYN\Pc-  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 U0|j^.)  
    y 4,T  
    b09#+CH?  
            使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 1rm$@L  
    enD C#  
    zk^7gx3x  
                设计与评估结果            相位功能设计 a\.OL}"   
                结构设计TEA评价 r<f-v_bxF  
    FMM评估            高度标度(公差) /wCxf5q0  
    hoD[wAC  
    通用设置 GF.g'wYc)Y  
    {*=5qV}  
    )>A%FL9  
            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。 px(1Ppb9  
            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。 bM3'm$34  
    kp &XX|  
    纯相位传输设计 B& f~.UH  
    K?9H.#(  
    '?!<I  
    {D2d({7  
    结构设计 C` 1\$U~%  
    ~zOU/8n ,F  
    ;uo|4?E:\(  
    [r< Y0|l,m  
    xyJgHbml  
            更深的分析 []fj~hj  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 T.Y4L  
    •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。 r Xk   
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 &WWO13\qd  
    6`$z*C2{  
    M+&eh*:z:  
    "e};?|y  
    使用TEA进行性能评估 c$Nl-?W  
    _q!ck0_  
    0PX@E-n  
    H-y-7PW*~  
    使用FMM进行性能评估 F9G$$%Q-Z  
    YwTtI ID%  
    _@ 3O`  
    "kuBjj2  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 Fe>#}-`  
    { dx yBDK  
    WRyv >Y  
    KB-#):'  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 E]Gq!fA&<  
    9!OCilG  
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    eMMiSO!3  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 :QY9pT  
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