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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
    !lf|7  
    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。 lJu;O/  
    MaRi+3F  
    (eCJ;%%k  
    3a?o3=  
    设计任务 k5D%y3|9  
    HG+%HUO$  
    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 lDOCmdt@N  
    7![,Q~Fy  
    ]$Yvj!K*Q  
    [`^a=:*  
    光栅级次分析模块设置 z.GMqW%B  
                           A*2  bA  
    &>%T^Y|J4  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 D}dn.$  
    4a'N>eDR  
    `8^TTQ  
    A6:es_  
    BFL`!^  
    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。 T(f/ ?_%  
    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。 K[ (NTp$E  
    FrTi+& <  
    *a58ZI@  
    衍射分束器表面 #9X70|f  
    k\WR  ]  
    -i)ZQCE  
    D+>4AqG  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 ]}U*_rM:  
    Q$HG  
    {B[=?6tQ  
    @&X|5p"[g  
    x 7~r,x(xM  
    !P)O(i=  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) UD8op]>L  
    XmEq2v  
    !q9+9 *6  
    |2abmuR0  
     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。 xYmxc9)2  
     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,。 W7 Cc  
     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。 nq6@6GRG  
    9\/xOwR  
    8ELCs<xI  
    MrDc$p W G  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 i(iXD  
    5\e9@1Rc  
    T;,cN7>>O  
        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。 4WJ.^(  
    rd9e \%A  
    @7?#Y|`  
            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 '=Rs/EDME  
    S,Xnzrz  
    .ox8*OO<  
                设计与评估结果            相位功能设计 )rekY;  
                结构设计TEA评价 @>p<3_Y1  
    FMM评估            高度标度(公差) ](&{:>RNJ  
    :.$3vaZ@  
    通用设置 ;~D)~=|ZZ  
    6"~P/\jP  
    a>GyO&+Dkg  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 zxC#0@qX07  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 k~jP'aD  
    9D7+[`r(-  
    纯相位传输设计 Zg'Q>.:  
    y~F,0"N\r  
    22.8PO0  
    [[;e)SoA  
    结构设计 Pmh8sw  
    fpFhn  
    {&\jW!&n  
    vvKEv/pN7  
    8C67{^`::  
            更深的分析 "x3lQ  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 ><gG8MH0'  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 c.>oe*+  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 X)7x<?DAy  
    ~v6OsH%vx  
    R}q>O5O  
    Yy)tmq  
    使用TEA进行性能评估 qI~xlW  
    x "^Xj]-  
    bdQ_?S(  
    4cl\^yD  
    使用FMM进行性能评估 ug+io mZ  
    tE]= cTSV  
    ]%?YZn<{  
    E0MGRI"me  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 a2 Y;xe  
    ] :BX!<  
    @I_8T$N=  
    6~1|qEe6I  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 !f&Kf,#b`  
    D"ND+*Q [X  
    vK _?<>  
    h-Fn?  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 XqW@rU  
    V3c l~  
     
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