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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
    {xXsBh Y  
    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。 Cv6'`",Yzm  
    fSK]|"c  
    y1dDO2mA  
    0jy2H2  
    设计任务 O$_)G\\\m  
    fF7bBE)L/|  
    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 I ?gSG*m  
    l]Ax:Z  
    tX_R_]v3  
    %A1o.{H  
    光栅级次分析模块设置 dfKF%27  
                           n<O}hM ZT  
    ILEz;D{]   
    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 (l^3Z3zf&  
    49GkPy#]L=  
    Br1&8L-|%  
    J?? -j  
    le/,R@]B9  
    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。 + B B@OW  
    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。 lr>oYS0  
    BJ$9v bhZN  
    j*so9M6|c  
    衍射分束器表面 q&s3wDl/  
    $rv8K j+  
    G_bG  
    2Rw&C6("w  
        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。 BTGv N %  
    $q6BP'7  
    8i>ZY  
    ]O+Ma}dxz:  
    uwzvbgup?  
    xjfV?B'Y}V  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) DFZkh^PFd  
    {XR6>]  
    qE&v ;  
    y"bByd|6  
     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。 t<#mP@Mz=N  
     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,。 JD)(oK%C  
     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。 IUE~_7  
    "c3Grfoz  
    be]bZ 1f  
    ALrw\qV  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 1O/+8yw  
    ciBP7>'::  
    Ixb=L (V  
        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。 bLlKe50  
    K0-ypU*P  
    "?]{ %-u  
            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 PDJr<E?  
    B~]k#Ot)  
    <sWprR  
                设计与评估结果            相位功能设计 4 !i$4  
                结构设计TEA评价 6IBgt!=,  
    FMM评估            高度标度(公差) W5EDVP ur  
    kpJ@M%46  
    通用设置 tNO-e|~'  
    0Vlk;fIh  
    N4^-`  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 od IV:(  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 zMj#KA1  
    "$#xK|t  
    纯相位传输设计 3LAIl913  
    xbdN0MAU  
    E(O74/2c8  
    l)G^cSHF.3  
    结构设计 jr)1(**  
    $+P>~X)  
    ^8 zR  
    YPU*@l>  
    |v \_@09=  
            更深的分析 4" Cb/y3  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 61SlVec*o8  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 Z>QF#."m  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 hBS.a6u1'd  
    Ja,wfRq  
    @G8lr  
    }Ga\wV  
    使用TEA进行性能评估 \n$u)Xj~6^  
    -8; 7Sp1  
     'C`U"I  
    dCE0$3'5  
    使用FMM进行性能评估 }=%oX}[  
    dYT%  
    @W s*QTlV  
    k9k XyX[  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 G0/4JSH  
    N*"p|yhd]  
    _y),J'W^3u  
    uD}2<$PP  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 cv?06x{  
    CLRiJ*U  
    Jy)KqdkX+  
    q;R],7Re  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 + fC=UAZ  
    w1hPc!I  
     
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