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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
    Xb#x^?|  
    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。 5(u7b  
    A{y3yH`#h  
    ^dYFFKQ  
    F@"X d9q?  
    设计任务 H,:Cg:E/^  
    s-k~_C>Fw  
    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 y !47!Dn  
    R 4E0avt  
    j05ahquI  
     ZMg%/C  
    光栅级次分析模块设置 J);1Tpm  
                           L4 x  
    *~prI1e(  
    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 A6q,"BS^d  
    Ibd7[A\  
    <W|{zAyv  
    >~>=[M0  
    Xb)XV$0  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 W_O,Kao  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 |X~T</{8i  
    \P&'4y~PL  
    #++MoW}'g  
    衍射分束器表面 @D[;$YEk  
    at6f(+  
    P ,xayy  
    HPVT$EJ  
        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。 =QRLKo#_  
    ?n?Ep[D  
    8^c|9ow  
    5p U(A6RtS  
    fHlmy[V+M  
    3M+hjc.  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 3/}=x<ui  
    `r+e! o  
    9i,QCA  
    ]1abz:  
     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。 r,[vXxMy(;  
     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,。 6LNm>O  
     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。 7 82NiVed  
    7EQ |p  
    Lo7R^>  
    8l+\Qyj  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 hh <=D.u  
    lJ R",_  
    <3Co/.VQd  
        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。 2ai \("?  
    c}g^wLa  
    !<((@*zU  
            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 d[-w&[iy  
    e|"`W`"-  
    )h2wwq0]  
                设计与评估结果            相位功能设计 'S@h._q  
                结构设计TEA评价 +)L 'qbCSM  
    FMM评估            高度标度(公差) y5|`B(  
    W O|2x0K  
    通用设置 NnrX64|0  
    pY ceMZ$  
    /G G QO$'  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 @e$z Ej5  
            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。 ,F6i5128{  
    $N+a4  
    纯相位传输设计 LPO3B W  
    H.|FEV@  
    wEQV"I  
    ]*ZL>fuD|  
    结构设计 B~caHG1b  
    Mf/zSQk+  
    :T5l0h-eC  
    [=S@lURzm@  
    % 89f<F\V  
            更深的分析 x_2 [+Ol  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 )z2Tm4>iql  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 h1FM)n[E7  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 <M7@JgC &  
    FUvZMA$  
    7MOjZD4?  
    "Z&{  
    使用TEA进行性能评估 F>96]71 2  
    pWO,yxr:  
    T% Kj >-  
    ! Hdg $,  
    使用FMM进行性能评估 HGh`O\f8  
    2/E3~X7  
    6EGh8H f  
    W*}q;ub;  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 _\"7  
    TL1pv l  
    #-f7hg*  
    $X WJxQRUv  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 b@/z^k{%  
    ,*@m<{DX)  
    RUlM""@b  
    |A 8xy#  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 hg]\~#&-  
    l {\~I  
     
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