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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
    3~%!m<1:  
    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。 M"wue*&  
    &erm`Ho  
    2]ti!<  
    T bf:eVIG  
    设计任务 g1|w?pI1  
    :"'nK6>  
    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 3?E}t*/  
    A';QuWdT  
    ~<r i97)  
    h6M;0_'  
    光栅级次分析模块设置 $sgH'/>  
                           ngyY  
    "2hh-L7ql  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 <B[G |FY,  
    !'W-6f  
    9UD @MA  
    +jV_Wz  
    bd \=h1  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 TlRk*/PlJ  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 VKrShI  
    MCYl{uH!  
    %Fft R1"  
    衍射分束器表面 i_l+:/+G+  
    1"]P`SY$r  
    oH-8r:{  
    ~F[L4y!sL  
        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。 Ijedo/  
    U[||~FW'  
    OhwF )p=  
    U^_D|$6  
    REA;x-u*  
    >K:u ?YD[  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) D}{b;Un  
    wda';@y5(  
    ]QrR1Rg  
    $p$dKH  
     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。 J^zi2 jtV  
     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,。 m*n5zi|O  
     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。 |NMO__l@  
    ISNcswN#  
    oXgdLtsu  
    OJ3UE(,I=  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 Ly #_?\bn  
    yrr) y  
    g22gIj]  
        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。 9&  
    \l,rpVv5m  
    k<Sl1v K  
            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 oF|N O^H  
    <kc# thL  
    FFcB54ALTf  
                设计与评估结果            相位功能设计 >l5u54^3K  
                结构设计TEA评价 |>1hu1  
    FMM评估            高度标度(公差) npH?4S-8G  
    S!Jh2tsg`-  
    通用设置 f8n V=AQ  
    k`VM2+9h'^  
    |b.z*G  
            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。 T>d.#  
            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。 \N6\v5vh  
    +%#8k9Y  
    纯相位传输设计 Qvqqvk_tv  
    2 y8~#*O  
    I.V:q!4*  
    h @/;`E[  
    结构设计 V3sL;  
    i[nF.I5*f  
    <$i4?)f(  
    7@;">`zvm  
    bS^WhZy'(  
            更深的分析 )K]pnH|  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 w*!wQ,o  
    •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。 nCnjq=  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 1wn&js C  
    wpo1  
    ?6N3tk-2  
    FN87^.^2S  
    使用TEA进行性能评估 mG2'Y)Sz  
    W>-B [5O&[  
    0^l%j8/  
    fi%r<]@  
    使用FMM进行性能评估 eN>0wd5{L  
    QU5Sy oL[  
    .#w6%c@  
    oy\B;aAK  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 H[WQ=){  
    WZewPn>#q  
    5<+K?uhm  
    &t}?2>:  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 VLvS$0(}Z  
    /yPXMJ6W~R  
    j,-C{ K  
    tw K^I6@  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 `DW2spd  
    3YL l;TP_  
     
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