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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
    v|KGzQx$.*  
    直接设计非近轴衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。 yIC C8M  
    0 ;].q*|#  
    h1)ny1;  
     au]W*;x  
    设计任务 azzG  
    ma xpR>7`j  
    使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 5IA3\G}+  
    DL#y_;#3_  
    kRr/x-"  
    =te4p@  
    光栅级次分析模块设置 OnH3Ss$  
                           &7,:: $cu  
    ,rjl|F* T  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 3mHP=)  
    Vry*=X &Q  
    njaKU?6%d2  
    XSCcumde!  
    ^ZIs>.'  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 ?,] eN&`  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 /'zXb_R,$  
    -Mf-8zw8G  
    =4sx(<  
    衍射分束器表面 xLb=^Xjec  
    3<l}gB'S[  
    x:Q$1&3N  
    >xA( *7  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。  7|yEf  
    (J?_~(,`"  
    &'`ki0Xh;  
    g<ov` bF  
    E,dUO;  
    t>OEzUd9  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 0176  
    Mnk-"d  
    b@Dt]6_ UL  
    XwfR/4  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 S_ nAO\h  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 Nc HU)  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 A^$xE6t  
    (sI`FW_  
    =.OzpV)=V  
    ~W={"n?=  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 `A5n6*A7  
    )#GF:.B  
    8GRB6-.h  
        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。 `Kn+d~S4  
    u\M xQIo'u  
    zk!7TUZ">w  
            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 eh>FYx( S  
    .LDp.#d9r1  
    <o[3*59  
                设计与评估结果            相位功能设计 6nJQPa  
                结构设计TEA评价 +sTPTCLE  
    FMM评估            高度标度(公差) ~g%Ht# <  
    {LVA_7@  
    通用设置 @h_ bXo  
    }D?qj3?bj  
    \rATmjsKzS  
            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。 uJlW$Oc:.  
            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。 Q, "8Ty  
    QhLgFu  
    纯相位传输设计 c10$5V&@  
    xX9snSGz  
    n(|n=P:o  
    OSLZ7B^  
    结构设计 1G67#L)USq  
    %C@p4  
    00s)=A_  
    xt IF)M  
    >4-9 @i0FV  
            更深的分析 : bi(mX7t  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 Jf0i$  
    •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。 e ky1}  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 l!KPgRw  
    )v11j.D  
    B[6k [Vs  
    6`G8UDK>F  
    使用TEA进行性能评估 h{H*k#>  
    }~NXiUe  
    .p*?g;  
    [)dIt@Y&j  
    使用FMM进行性能评估 Lz p}<B  
    )''V}Zn.X  
    _ WPt zL  
    \x\N?$`ANc  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 GQJ4d-w  
    80 T2EN:$  
    >dJ~  
    '*&dP"  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 B"\9slX  
    S0gxVd(  
    <5 OUk  
    H~mp*S  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 rlawH}1b  
    lKQevoy'  
     
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