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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
    ^[.Z~>3!\q  
    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。 }$` PZUw>  
    l9naqb:iP  
    ttY[\D&ZS  
    FyqsFTh_  
    设计任务 q"u,r6ED  
    e3WEsD+  
    使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 eQJyO9$G  
    =}%Q}aPp  
    P=m l;xp  
    T\ [CQO  
    光栅级次分析模块设置 br')%f}m  
                           !X\aZ{}Q  
    XblZlWP#  
    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 %&!B2z}  
    Vo%DoZg  
    .>NPgd I  
    km29]V=}  
    0Om<+]).R  
    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。 Q6r7UM  
    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。 Yb?(Q %  
    LJOJ2x  
    ]Cp`qayct  
    衍射分束器表面 kudXwj  
    I^m9(L4%  
    q>m[vvt"  
    m0N{%Mf-  
        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。 7Mb-v}  
    sOm&7A?  
    J+=?taZ  
    KMXd  
    yGC3B00Z  
    wRJ`RKJ-T  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) pE 6r7  
    -Xt0=3,  
    O+=C8  
    r[P+F  
     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。 ivvm.7{  
     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,。 _+d*ljP)l3  
     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。 [s F/sa 3  
    Z`>m   
    Asli<L(?`  
    ]JlM/  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 zd3^k<  
    ~T9wx   
    LzD,]{CC5  
        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。 Q1P=A:*]9  
    @"n]v)[4  
    I[P_j`aE  
            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 RP%FMb}nt  
    ]%+T+ zg(Y  
    /|8/C40aY  
                设计与评估结果            相位功能设计 k; ned  
                结构设计TEA评价 j`%a2  
    FMM评估            高度标度(公差) ^=y%s  
    Wo~;h (6  
    通用设置 BO'7c1FU  
    \I7,1I  
    ;+rcT;_^/  
            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。 u_6x{",5I  
            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。 ^<Zye>KO  
    9 OZXs2~x  
    纯相位传输设计 {tUxRX  
    n7L|XkaQ  
    #O!gjZ,  
    MGH2z:  
    结构设计 _c,{}sn  
    w-LaSJ(T  
    ) h=[7}|  
    VTK +aI  
    j {Sbf04  
            更深的分析 wS+j^ ;"  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 Gq{);fq  
    •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。 B4x@{rtER  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 HrHtA]  
    ?4#wVzuzA  
    !H~PF*,hY  
    UHX,s  
    使用TEA进行性能评估 ?P(U/DS8  
    ~$m:j];  
    z~#d@c\  
    ;jFUtG  
    使用FMM进行性能评估 }B&+KO)  
    uIR/^o  
    HEF\TH9  
    8p PQ   
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 ;!)gjiapw  
    :*eJ*(M  
    K/z2.Npn  
    'k/:3?R  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 X08[,P#I  
    -V=,x3Zew  
    %:\GYs(Y  
    cRP!O|I`]  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 hpo*5Va  
    QI`&N(n  
     
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