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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
    iNha<iS+  
    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。 2/I^:*e  
    Rj-<tR{  
    #[2]B8NZ  
    o-R;EbL  
    设计任务 zK33.HY  
    9NVe>\s_  
    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 O||M |  
    .' #_Z.zr  
    D\>CEBt  
    m"`&FA  
    光栅级次分析模块设置 %U'YOE6  
                           V\Rbnvq  
    o XA*K.X<  
    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 7\5;;23N4  
    1}9@aKM  
    \9!W^i[+  
    m"NZ;*d'  
    ><dSwwu  
    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。 OLlNCb#t  
    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。 :FB#,AOa_  
    G=(F-U;*  
    GYZzWN}U  
    衍射分束器表面 Rm{S,  
    N^B YNqr  
    90&ld:97  
    e!Y:UB2 7u  
        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。 }_Jr[iaB  
    byoDGUv  
    <Jv %}r  
    g*TAaUs|n  
    {!@Pho)Q  
    l}># p'$  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) V07e29w  
    ._Wm%'uX  
    \XD&0inv  
    zaf%%  
     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。 ul1#_xp  
     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,。 nJNdq`y2  
     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。 J[ du>1D  
     k/ls!e?  
    Pl9/1YhD/  
    kK>PFk(  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 .|;`qU o  
    ]N,n7v+}  
    7'k+/rAO  
        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。 ,~p'p)  
    eJIBkFW/3y  
    MPhO#;v  
            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 B>Mr /'  
    LcI,Dy|P  
    l 2y_Nz-;  
                设计与评估结果            相位功能设计 |MY6vRJ(  
                结构设计TEA评价 O|}97a^  
    FMM评估            高度标度(公差) J.N%=-8  
    =0cyGo  
    通用设置 be}^}w=  
    < {$zOF}  
    Xkk m~sM6  
            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。 $fR[zBxA  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 Zu951+&`  
    # XE`8$  
    纯相位传输设计 x|&A^hQ  
    9 N[k ?kUZ  
    ,IX:u1mO  
    .gh3"  
    结构设计 I4.^I/c(  
    I"eXoqh  
    icLf; @  
    &W)Lzpx8c  
    :80!-F*\  
            更深的分析 3R>U^ Y  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 cD{I*t$  
    •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。 ]~iOO %&R  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 ;"l>HL:^  
    Nz %{T  
    W7r1!/ccj  
    q^ lx03   
    使用TEA进行性能评估 z'GYU=  
    )>abB?RZ  
    O:3LA-vA  
    ]U.1z  
    使用FMM进行性能评估 h)2W}p{a4=  
    &>y[5#qOl  
     *(5y;1KU  
    |7KW'=O  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 x2/L`q"M?=  
    ?UuJk  
    2YI#J.6]H  
    P0WI QG+  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 c~bi ~ f  
    sJu^deX  
    o\6A]T=R  
    oVk*G  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 R%B"Gtl)  
    No#1Ikw  
     
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