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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
    ,'FH[2  
    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。 ->BGeP_=|  
    B8XW+U  
    cr}T ? $\K  
    :5Y yI.T  
    设计任务 7(ni_|$|  
    E5^P*6c(  
    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 &sFEe<  
    YY! Lv:.7>  
    2 kP0//  
    %kS4v,I  
    光栅级次分析模块设置 U9?fUS  
                           AXnuXa(j  
    x,U '!F  
    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 W^a-K  
    goE \C  
    s} I8:ufT  
    GJu[af  
    7H$I9e  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 |4$.mb.  
    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。 M2pe*z  
    :i{Svb*_'  
    Ri<7!Y?l  
    衍射分束器表面 S]}hh,A  
    ^{V t  
    (D.B'V#>  
    cO8':P5Q  
        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。 e;|:W A  
    $#ve^.VHv  
    9<e%('@[  
    m;_gNh8Ee  
    #[ H4`hZ  
    (6y[,lYH  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) Fjs:rZ#{  
    r<%ua6@  
    m1 tYDZ"i  
    {^5LolCCH  
     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。 /?ZO-]q  
     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,。 <W>T!;4!  
     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。 gwA+%]  
    EZ"n3#/  
    9wTN *y  
    |;(95  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 q&DM*!Jq  
    `{Jo>L .  
    Daw;6f:  
        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_x|2 A oO  
    Qm"&=<  
    $_ BoG  
            使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 mTj ?W$+r  
    A2 r\=for  
    wv7XhY}  
                设计与评估结果            相位功能设计 -MK9IO]i  
                结构设计TEA评价 <hV%OrBz-  
    FMM评估            高度标度(公差) @^2?97i c  
    L0Ycf|[s,  
    通用设置 JK/gq}c  
    > u!# 4  
    oSl@EI  
            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。 V JJ6q  
            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。 ^H(,^cVN  
    m|M'vzu1  
    纯相位传输设计 =pCO1<wR  
    m-HL7&iG$  
    <2V:tj)?P  
    zR!p-7_w  
    结构设计 A<U9$"j9J  
    u)4eu,MBT  
    lVYrP|#  
    8#{DBWU  
    4G_At  
            更深的分析 CX}==0od  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 -z~;f<+I`  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 k d9<&.y{  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 -<{;.~nI.  
    YApm)O={  
    TF %MO\!  
    b6?&h:{k  
    使用TEA进行性能评估 ^2a63_  
    UOa n  
    JC.nfxG@:  
    IZs NMY  
    使用FMM进行性能评估 {g]Mx|5Q  
    Fl}{"eCF8  
    u Wxl\+_i  
    )?MUUI:  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 KK';ho,W  
    ["1Iz{  
    )Y &RMYy  
    ]2   
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 L}\ oFjVju  
    UJiy] y  
    j[${h, p?  
    Db K(Rh_ K  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 >pm`(zLn  
    ]99@Lf[^f  
     
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