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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
    ?6>*mdpl  
    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。 Jt #HbAY  
    =v 'Aub  
    )_OGt[_H  
    XR 3 dG:  
    设计任务 Q2)(tB= )  
    )q.ZzijG/  
    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 .'$8Hj;@  
    Q`NdsS2  
    ,qo^G0XO  
    GU9G5S.  
    光栅级次分析模块设置 PIXqd,  
                           ^*+M9e9Z  
    SSTn |  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 GN Ewq$  
    P-$ ,  
    <}h <By)  
    PkZ1Db  
    c~ vql4  
    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。 $Ff6nc=  
    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。 -QR]BD%J*[  
    _~{J."q  
    ){z#Y#]dP  
    衍射分束器表面 )db:jPkwd  
    Q`6hJgyL  
    u 8<[Q]5  
    6V ncr}  
        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。 zUDXkG*Lv  
    LFqY2,#i  
    N` $F>E,T%  
    Mw"[2PA  
    NFtA2EMLu[  
    <;'{Tj-"  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) nd,\<}uP9  
    J]zhwM  
    e=p_qhBt  
    R,["w9 8a  
     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。 ~3%\8,0  
     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,。 \kf n,m  
     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。 Cg%Owe/E?0  
    2hso6Oy/v{  
    zY@0R`{@p  
    iOCs% J  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 lZe-A/E  
    zHg=K /  
    "w0~f6o  
        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[FR~a  
    f*88k='\W  
    z_'!?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 [{R>'~  
    5} <OB-9  
    =8TBkxG  
                设计与评估结果            相位功能设计 k%\y,b*  
                结构设计TEA评价 J%B/(v`  
    FMM评估            高度标度(公差) JUj.:n2e  
    pDJN}XtjT  
    通用设置 ;@Z1y  
    @Q{:m)\  
    m8x?`Gw~jw  
            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。 Nu3IYS5&  
            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。 s]`6u yW"  
    kka{u[ruA  
    纯相位传输设计 qmGHuQVe  
    4+nZ4a>LH?  
    1:- M<=J?f  
    N?#L{Yt  
    结构设计 u rQvJ  
    l+@k:IK  
    mA%}ijR6y  
    uOKD#   
    xh CQ Rw  
            更深的分析 iRcac[uV  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 J}4RJ9  
    •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。 f\=,_AQ  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 8 $H\b &u  
    [+CFQf>  
    3D5adI<aq"  
    N%q{CYF6  
    使用TEA进行性能评估 tn _\E/Q  
    =B'Yx  
    Q%!xw(  
    s!yD%zO  
    使用FMM进行性能评估 Er8F_,M+  
    p[%~d$JUq  
    LkK[,Qj  
    <;>k[P'  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 p`Tl)[*  
    nygeR|:\  
    xO %yjG=  
    <nV3`L&]  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 nehk8+eV_  
    .wWf#bB  
    Z\QN n  
    KyDd( 'i  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 0$Zh4Y  
    )' ,dP)b  
     
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