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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
    '8au j  
    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。 X&B2&e;  
    "kLu]M<  
    Ft7{P.g  
    b'D|p/)m0S  
    设计任务 $\W|{u`  
    B,@<60u  
    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 1eg/<4]hA  
    `)9nBZ  
    W[5a'}OV  
    _I("k:E7  
    光栅级次分析模块设置 6#,VnS)`q  
                           #HMJBQ4v#  
    (<= &#e?  
    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 >)/,5VSE  
    2D5S%27,  
    VtNY~  
    -Y*"!8  
    !`u  
    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。 RXMzwk  
    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。 o%!8t_1mR  
    cULASS`,  
    lJ+05\pE  
    衍射分束器表面 ?s4-2g  
    3DNw=Ic0k  
    uQ^r1 $#  
    wVI 1sR  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 y7K&@ Y  
    y"|QY!fK  
    yfBVy8Sm  
    4LO U[D  
    @yBg)1AL  
    %J*z!Fe8s  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ;#3l&HRKH1  
    iKy_DV;J  
    pEc|h*p8  
    =")}wl=s  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 2>l =oXq  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 +- ~:E_G  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。  E*[dc  
    `yjHLg  
    @a AR99M  
    A]fN~PR  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 '8.r   
    I~LN)hqdo  
    YCJ6an  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 X!}  t``  
    c7$L:  
    mv7><C  
            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 Hzr<i4Y=w9  
    :r?gD2q  
    "62vwWrwO  
                设计与评估结果            相位功能设计 R3nCk-Dq  
                结构设计TEA评价 XcOfQ s  
    FMM评估            高度标度(公差) @ ;%+Ms  
    'z=WJV;Vs  
    通用设置 hdL/zW7]  
    Yp_ L.TTb  
    R,mOV8y"W[  
            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。 .A;e` cKb  
            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。 AT){OQF8&  
    p.{M sn  
    纯相位传输设计 Ekb9=/  
    =oZHN,  
    /}G+PUk7  
    ^ olaq(z  
    结构设计 ?F{sym@i  
    `6`p~  
    ao4"=My*G  
    <Fkm7ME]  
    l)V!0eW  
            更深的分析 l@ +lUx8  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 w! J|KM  
    •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。 ^SP/&w<c  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 Lk?%B)z  
    m5!~PG:_  
    EV1x"}D A_  
    qJjXN+/D  
    使用TEA进行性能评估 pkW }\r  
    8nt3S m  
    )e#KL$B)v  
     ]/l"  
    使用FMM进行性能评估 PUt\^ke  
    K U 2LJ_~Y  
    4*k>M+o/C4  
    O$Wi=5  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 s)Gnj;  
    N$\'X<{  
    bsfYz  
    8Ld`$_E  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 jZjWz1+  
    [i[*xf-B  
    {1 VHz])I  
    $8/=@E{51  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 nWfzwXP>_  
    ]!7 %)  
     
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