切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1434阅读
    • 0回复

    [技术]非近轴衍射分束器的设计与严格分析 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6902
    光币
    28660
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-09-06
    ;)?( 2 wP  
    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。 ~\$=w10  
    /}Yqf`CZy  
    KbAR_T1n  
     1Ao6y.S  
    设计任务 Q"%QQo}}  
    ;7rd;zJ  
    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 ~Rs#|JWB2V  
    |QVr `tE<  
    bni) Qw  
    <FUon  
    光栅级次分析模块设置 F.<L> G7{1  
                           f ba&`  
    &|b4\uj9  
    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 RvyuGU  
    .s2$al  
    ca(U!T68  
    (s s3A9tG  
    }B0sC%cm  
    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。 O|I+],  
    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。 Sh&iQ_vq  
    HY;9?KJ'  
    N5? IpE  
    衍射分束器表面 2ev*CX6.  
    '.(~  
    sw$2d  
    }_}KVI  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 i@5 )` <?  
    ]tB@kBi "  
    XE1$K_m  
    @'i+ff\  
    +@ MPQv  
    ?^9BMQ+  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) S/4r\6  
    o5swH6Y.)J  
    8[zb{PRu  
    W;zpt|kAH  
     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。 dU]/$7  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 l!?yu]Yon  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 >{5 p0  
    ?mx\eX{  
    #G#g|x*V  
    Icx7.Y  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 Fi2xr<7"  
    sI,W%I':d  
    3K>gz:dt  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 ez\eOH6  
    E]I$}>k  
    "AC^ rz~U  
            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 V.6)0fKZW  
    3[d>&xk@$  
    E.`6oX\L|  
                设计与评估结果            相位功能设计 s5D:  
                结构设计TEA评价 z.oU4c  
    FMM评估            高度标度(公差) |=6_ xRyr  
    pKT2^Q}-h  
    通用设置 tY+$$GSQj  
    C ^w)|2o}  
    O_;Dk 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。 (R*j|HAw`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。 !GwL,)0@^  
    SeEw.;Xw  
    纯相位传输设计 ,LhCFw{8?~  
    *?t%0){  
    5Bjgr  
    ,.tfWN%t\  
    结构设计 CnISe^h  
    `~# < &w  
    <a( }kk}  
    ik.A1j9oN  
    ]:ZdV9`  
            更深的分析 n,$z>  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 Bv6 K$4  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 LWnR?Qve<  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 -WJ?:?'  
    ^D{lPu 3  
    ABh&X+YD  
    #%lo;W~IY  
    使用TEA进行性能评估 x=q;O+7]  
    ?r=jF)C<'  
    HKDID[d0  
    rl08 R  
    使用FMM进行性能评估 UUc8*yU)  
    )h{ ]k=  
    =elpH^N  
    )%d*3\Tsd  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 em{(4!W>  
    r^Zg-|gr  
    eE GfM0  
    X;oa[!k  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 %McE` 155  
    O@V%Cu  
    )wvHGecp*  
    v\tEVhm  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 "A$!, PX6  
    ,Wbwg  
     
    分享到