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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
    q jmlwVw  
    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。 n]fMl:77  
    $irF  
    R*r;`x  
    BXB ZX@jVk  
    设计任务 .h[yw$z6  
    D $3Mg  
    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 8a3h)R  
    EK$3T5e  
    /V$U%0  
    7FGi+  
    光栅级次分析模块设置 :SvgXMY@  
                           ;HoBLxb P  
    20A`]-D  
    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 5l4YYwd>v  
     6>&h9@  
    ~X!Z+Vg  
    6g&Ev'  
    + Un(VTD  
    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。 3  G_0DS  
    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。 Ws*UhJY<GS  
    0<#>LWaM_  
    = 4 wf  
    衍射分束器表面 2v?fbrC5c  
    4Be'w`Q {  
    L(+I  
    yr/G1?k%ML  
        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。 H?_>wQj&  
    K2 6`wt  
    7oV$TAAf  
    5L\&"['  
     HvzXAd  
     x>$e*  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) wGg_ vAn  
    V;29ieE!  
    y7~y@2  
    7]H<ou  
     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。 ?!HU$>  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 a]nK!;>$  
     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。 g0ks[ }f-  
    mLm?yb:  
    `i<omZ[aT  
    z}w7X6&e  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 YJu~iQ`i  
    ACOn}yH  
    )k.}>0K |  
        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。 e2qSU[  
    `3yK<-  
    HT ."J  
            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 L@s_)?x0  
    S`8Iu[Ma  
    "fu:hHq  
                设计与评估结果            相位功能设计 * o{7 a$V  
                结构设计TEA评价 T/]f5/  
    FMM评估            高度标度(公差) 5Mz:$5Tm  
    Q$(Fm a4a  
    通用设置 s@IgaF {  
    CorV!H4  
    DS=$* Trk  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 T>68 ,; p  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 h8dFW"cpC  
    lhC hk7l  
    纯相位传输设计 2Gh&h(  
    -}3nIk<N  
    pO92cGJ8  
    \@[,UZ  
    结构设计 l];/,J^  
    dTjDVq&Hz  
    O,JS*jXl  
    P; h8  
    vUCmm<y  
            更深的分析 :gO5#HIm  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 BP}@E$  
    •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。 tI)|y?q  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 >x>/}`  
    +PS jBO4!  
    Dxy^r*B  
    ?lML+  
    使用TEA进行性能评估 6?'7`p  
    <RKT |  
    d f!i}L  
    flT6y-d  
    使用FMM进行性能评估 uP+VS>b  
    o7 t{?|  
    U*b7 Pxq;  
    K)U[xS;<  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 \<ysJgqUG  
    l0C`teO  
    4(p`xdr}K  
    2vWn(6`  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 c]zFZJ6M  
    3~VV2O  
    Uo71C4ev  
    c_8<N7 C  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 FWA?mde  
    t1]/Bw`j/  
     
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