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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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    光币
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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-09-06
    J0lTp /  
    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。 +lU:I  
    WQ=C5^u  
    SH5GW3\h  
    6#.z:_  
    设计任务 F ~ /{1Q*  
    fkyj&M/  
    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^4:4tRpt  
    f(7 /  
    )iluu1,o  
    B]InOlc47  
    光栅级次分析模块设置 p^7ZFUP  
                           xAQ=oF +  
    *w59BO&M4  
    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 #U(dleT8  
    TQ.d|{B[  
    B {f&'1pp/  
    C-m OtI  
    wp-*S}TT  
    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。 2|kx:^D p  
    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。 .P9ALJP(b  
    \ d+&&ns  
    /)MzF6  
    衍射分束器表面 XQ%*U=)s  
    70mQ{YNN  
    RAR"9 N .  
    PDzVXLpC  
        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。 u==bLl=$  
    b,$H!V *  
    [F*t2 -ta  
    uRh`qnL  
    ePa1 @dI  
    g(>;Z@Y  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 8BhLO.(<O  
    &M*&oi (  
    q[ ] "`?  
    }rxFX  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 /4<eI 3Z  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 kNMhMEez  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 "+[:\  
    .&T JSIx$  
    qi.|oL9p  
    (`k0tC2  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 c&e?_@} |  
    T""X~+{Z@  
    gk"S`1>  
        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。 kZBIXW,G  
    [kMXr'TyPX  
    , pq<.?&E  
            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 "gfy6m  
    \RnGKQ"4  
    Bi ]`e_(}  
                设计与评估结果            相位功能设计 |)} F}~&  
                结构设计TEA评价 pj6Q0h)  
    FMM评估            高度标度(公差) Ultx|qU  
    dur}3oS0p  
    通用设置 'sn%+oN  
    #)AcK|*y  
    @ZK#Y){  
            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。 cmmH)6c>  
            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。 403%~  
    ZsirX~W<  
    纯相位传输设计 eOt T*  
    K8$Hg:Ky-/  
    xC9^x7%3O  
    8*;G\$+  
    结构设计 aEW Z*y  
    p{"p<XFyO  
    c BQ|m A  
    S)p{4`p%  
    hY7Q$B<  
            更深的分析 4d)w2t?H%  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 Ro*$7j0!Hf  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 yK+76\} I  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 L%ND?'@  
    C0[Rf.*  
    5r.\maW  
    g^26Gb.  
    使用TEA进行性能评估 w;vp X>  
    0|nvi=4~e|  
    2-ev7:  
    E j@M\  
    使用FMM进行性能评估 6A7UW7/  
    #IDDKUE  
    RXkE"H{  
    /7De .O~H  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 wh l)^D  
    #\"8sY,j  
    %@'9<i8o  
    *YZ' Uy?  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 7=N=J<]pl  
    |j&u2DM~#m  
    CsS0(n(x  
    >P/kb fPA  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 &STgj|t_  
    u`$,S& Er  
     
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