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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
    %aMC[i  
    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。 tlUh8os  
    K-#d1+P+  
    FGHCHSqLq  
    "``>ii  
    设计任务 =RD>#'sUK  
    6',Hs  
    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 .!0Rh9yyl  
    jQ3dLctn  
    pC,[!>0g8  
    ]bh%pn  
    光栅级次分析模块设置 *nJ,|T  
                           df@NV Ld  
    v+in:\Dv  
    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 k89N}MA   
    cxSHSv 1;  
    F%o!+%&7  
    ' *a}*(0OA  
    b/ \EN)  
    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。 -"JmQ Fha  
    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。 MJ?t{=  
    YCltS!k  
    )AkBo  
    衍射分束器表面 n:/!{.  
    hN!;Tny  
    X5/fy"g&  
    )G^k$j  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 SN ?Z7  
    s.Z{mnD6  
    %|}*xMQ  
    T%6JVFD  
    }lX$KuD  
    {!wW,3|Pu  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) D|)_c1g  
    1q-;+Pd;  
    qm><}N7f  
    RVwS<g)~1  
     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。 oJQS&3;/r  
     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,。 1-? i*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。 ?<3 d Fb  
    57{T p:|  
    ^-q{:lx  
    pIC'nO_  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 EniV-Uj\D  
    v5a\}S<(  
    7\98E&  
        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。 r/AOgS  
    3 5.&!4}  
    \&kj#)JYA  
            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 uGC5XX^  
    )GVTa4}p  
    (BPp2^  
                设计与评估结果            相位功能设计 WJONk_WAc  
                结构设计TEA评价 l3F$5n  
    FMM评估            高度标度(公差) P7=`P  
    o"BED! /  
    通用设置 /mz.HCs  
    `dV2\^*A  
    ANBuX6q  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 &nr{-][  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 X\Zan$oi  
    \MRd4vufv  
    纯相位传输设计 hGV_K"~I0  
    lG'D/#  
    ,hI$nF0}p  
    rbdrs  
    结构设计 iZfZF  
    *w*K&$g  
    jnOnV1I"  
    q&>fKSnKs  
    /}E2Rr?{  
            更深的分析 X:Wd%CHP  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 r&a} U6k(y  
    •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。 U"8Hw@  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 co8R-AB  
    0;><@{'  
    ?sdSi--  
    lq_UCCnv5  
    使用TEA进行性能评估 auAz>6L  
    D1-/#QN$1  
    M&/4SVBF  
    ._tEDY/1m  
    使用FMM进行性能评估 <t(H+ykh  
    akr2Os  
    mB>0$l y  
    s(fkb7W,gO  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 R7(XDX=[ s  
    [LjiLKW  
    wg0_J<y]  
    pJ8F+`*  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 |g}r  
    meV Z_f/  
    )tJaw#Mih  
    vS~tr sI  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 k%~;mu"4}  
    p:n l4O/  
     
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