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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
     (K?[gI  
    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。 k~vmHb  
    Yd<~]aXM   
    g{D&|qWj  
    lN1zfM  
    设计任务 72{kig9c  
    D8dTw{C  
    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 VJ$C)0xQA  
    aIfog+Lp  
    {:oZ&y)Ac  
    M,#t7~t  
    光栅级次分析模块设置 ,\qo   
                           }6S4yepl  
    l y%**iN  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 f0[xMn0Tu  
    .(Pe1pe  
    C>MoR3]  
    7}lZa~/  
    _*;cwMne-  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 YT3QwN9  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 5Px.G*  
    Y7jD:P  
    ~/#?OLj(T  
    衍射分束器表面 z`Q5J9_<cV  
    CTI(Kh+  
    K9P"ncMt  
    P"]+6sm&es  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 xUw\Y(!  
    XWvs~Xw@  
    SP*5 W)6  
    a-} %R  
    <.' cCY  
    B`WfJ2*2  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) '~f@p~P  
    P0Jd6"sS"  
    ~d%Q1F*,=  
    I^wj7cFo5  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 -'0AV,{Z  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 0F3>kp4u  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 \=_8G:1  
    ft*0?2N~  
    3Mcz9exY  
    "p; DQ-V  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 g:6yvEu$ -  
    Q*4q3B&  
    Y5NbY02E  
        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。 ,C&>mv xA  
    5ya3mN E  
    N 4v)0  
            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 !Q3Snu=  
    -#o+x Jj  
    k1U~S`>$  
                设计与评估结果            相位功能设计 FKx9$B  
                结构设计TEA评价 e-')SB  
    FMM评估            高度标度(公差) 0>;#vEF*1  
    ~ghz%${`  
    通用设置 _9@?Th&_e  
    LWL>hd  
    c6uKK h>  
            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。 wW<"l"x,  
            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。 &`Di cfD  
    7 b. -&,  
    纯相位传输设计 n>0dz#  
    y;Zfz~z  
    +{%4&T<nHw  
    7qUtsDK  
    结构设计 {l11WiqQH  
    /T(\}Z  
    1b7xw#gLx  
    !bcbzg2d&  
    &+j^{a  
            更深的分析 } E#+7a  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 {^kG<v.vV  
    •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。 ._&lG3'  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 HV9SdJOf  
    ,?`1ve_K<  
    f0`' i[  
    u0Erz0*G4  
    使用TEA进行性能评估 :ky<`Jfr`  
    Crhi+D  
    BXo|CITso  
    V0 F30rK  
    使用FMM进行性能评估 KYu(H[a  
    tv OAN|+F  
    w~U`+2a3  
    M',D  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 &7T H V  
    NN 6KLbC(  
    YU=ZZEVi  
    `,Nn4  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 IOkC[([  
    S@g/Tn  
    0c61q Q6  
    o$ce1LO?|N  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 uvDoo6'  
    gc@#O#K~h^  
     
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