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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
    SaMg)s~B  
    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。 p]:5S_$  
    ~~,\BhG?  
    h)7{Cj  
    xrxORtJ<  
    设计任务 kUUeyq  
    q3TAWNzI0  
    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 &z8@  rk|  
    x6\EU=,  
    Zsc710_  
    puA~}6C  
    光栅级次分析模块设置 8- 3]Bm!  
                           xCz(qR  
    }&Ngh4/  
    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 j[k&O)A{C  
    <xOXuve  
    gUwg\>UC  
    wP8Wx~Q=  
    !E8y!|7$  
    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。 v8W.84e-  
    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。 ;D&FZ|`(u  
    EE(1;] d-  
    ?8X;F"Ba  
    衍射分束器表面 +KgLe>-}  
    pSvRyb.K  
    0sM{yGu=,  
    =v]\{ .  
        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。 CtJ*:wF  
    \/J>I1J  
    Fy37I/#)r&  
    WcqQR))n  
    s(jixAf  
    XFKe6:  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) uP2e/a  
    t>"UenJt-  
    I},.U&r  
    _ dEc? R}  
     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。 kN_ i0~y@-  
     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,。 gpDH_!K  
     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。 ~o_0RB  
    c u*8,*FU  
    s :ig;zb  
    k%Dpy2uH  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 67/JsL  
    x`~YTOfYk  
    p)v|t/7  
        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^QZGu-.W  
    {~q"Y]?  
    Tq{+9+  
            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 |`vwykhezO  
    m1H|C3u8  
    ;]c@%LX  
                设计与评估结果            相位功能设计 N$]B$vv  
                结构设计TEA评价 @ =g Px  
    FMM评估            高度标度(公差) 8*o*?1.  
    d1CQ;,Df<  
    通用设置 OBY^J1St  
    z7TMg^9 #  
    mbT4K8<^  
            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。 :Y wb  
            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。 v2eLH:6  
    `|kW%L4  
    纯相位传输设计 8R|!$P  
    wT\JA4  
    {<ms;Oi'  
    Nini8@d  
    结构设计 ]M3V]m  
    D!7-(3R  
    >s dT=6v  
    Gbj^oo  
    0b=1Ce+0q  
            更深的分析 (|O9L s7N  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 ($QQuM=  
    •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。 RvQa&r5l  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 7slpj8  
    7pPaHX8  
    phCItN;  
    )?`G"( y  
    使用TEA进行性能评估 /=5:@  
    ^mwS6WH6  
    6_mkt|E=  
    @!'rsPrI  
    使用FMM进行性能评估 oRkh>yj'  
    /EP RgRX  
    ;f?suawMv  
    8MQb5( !  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 trx y3k;  
    _v6x3 Z  
    #jj+/>ZOi  
    x-nO; L-2p  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 &&PXWR!%]  
    njxfBA:  
    XoNBq9Iu  
    n2A ; `=  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 Wn%b}{9Fb  
    bZ 0{wpeK=  
     
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