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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
    PI L)(%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。 Oa:C'M b  
    Z5'^Hj1,  
    .pZYPKMaE  
    ;S^"Y:7)  
    设计任务 D0 k ,8|  
    gm5%X'XL  
    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 ,>#\aO1n  
    o,j_eheAM  
    >]_6|Wfl  
    dlyGgaV*X  
    光栅级次分析模块设置 [[_>D M  
                           #O_%!7M{4  
    jh z*Y}MX  
    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 VS4Glx73  
    =~D[M)UO|  
    N1Xg-u?ul#  
    IJ+}  
    5vD\?,f E  
    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。 m~;.kc  
    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。 \6GNKeN  
    6{d?3Jk  
    +uF}mZ S^  
    衍射分束器表面 /Q9Cvj)"  
    _ LgP  
    r[):'ys,C  
    :)Es]wA#HZ  
        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。 vC]r1q.(  
    uUS~"\`fk  
    R%LFFMVn  
    IA}vN3  
    5fs,UH  
    pno}`Cer  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) hc$m1lLn  
    VQf^yq  
    U`N?<zm<oO  
    CUTjRWQ  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 ((AK7hb  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 f3,LX]zKA  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 RJ3uu NK7  
     e4_A`j'  
    )y:M8((%  
    >&>EjK4?  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 P$Y w'3v/  
    > mCH!ey  
    g_PP 9S_?  
        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。 fb0)("_V  
    VWd`06'BN'  
    9pi{)PDJ  
            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  0zr%8Q(Q  
    <:(;#&<  
    S_*Gv O  
                设计与评估结果            相位功能设计 L\#G#1x8  
                结构设计TEA评价 l' Li!u  
    FMM评估            高度标度(公差)  3bd`q $  
    /Xc9}~t6  
    通用设置 w?3ww7yf`  
    [[w-~hHH-  
    ;j~%11  
            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。 -1$z=,q'  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 Xsn M}  
    ]) v61B  
    纯相位传输设计 g<DXJ7o  
    <7T}b95  
    7uUq+dp  
    O.Te"=^"F  
    结构设计 g"!cO^GkT  
    TXd6o=  
    E>#@ H  
    E!WlQr:b$  
    YVHf-uP  
            更深的分析 ,[N(XstI  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 Z9h4 pd  
    •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。 o3GZcH?  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 ?&qQOM~b-\  
    1Xh@x  
    um<$L  
    A3HN Mz  
    使用TEA进行性能评估 E>E^t=; [  
    toj5b;+4F  
    dA2@PKK  
    >X[:(m'  
    使用FMM进行性能评估 2S:B%cj9m  
    G.N `  
    W! |_ hL  
    pP# _B  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 M/xm6  
    B4zuWCE@  
    UH7?JF-D  
    %PPy0RZ^  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 7N5M=f.DS(  
    a3:45[SO4e  
    ,T ^A?t  
    HsRoiqo  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 xIb{*)BUwc  
    [EVyCIcY,h  
     
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