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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
    07WZ w1(;  
    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。 2P9gS[Ub  
    o7"2"( =>  
    7=yC*]BH-=  
    =Nn&$h l  
    设计任务 Ox;q +5  
    o<@b]ukl&  
    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  PZZTRgVc  
    o@TxDG  
    EgO=7?(pW  
    5y07@x  
    光栅级次分析模块设置 MW|Qop[  
                           s[h& Uv"G  
    RD_IGV   
    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 Ei!5Qya>  
    r8\"'4B1  
    a nK7j2  
    }HB)%C50.  
    V?U->0>Z4  
    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。 gJn|G#!  
    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。 U 2k^X=yl  
    CAg\-*P|  
    =ML6"jr  
    衍射分束器表面 sM)qzO2wh  
    b#%s!  
    _,V 9^  
    v'Y)~Kv@!  
        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。 Bbuy y  
    HMsTm}d  
    )rJ{}U:S  
    ax{+7  k  
    U X)k;h  
    My'u('Q%  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) .>z)6S_G  
    D 3m4:z  
    e(7F| G*  
    <4,hrx&.  
     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。 wYnsd7@I  
     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,。 RRh0G>*  
     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。 `I+G7K K  
    h=6Zvf<x  
    +*"u(7AV  
    W]Z;=-CBr  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 dL%?k@R  
    FoY_5/  
    QixEMX4<  
        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。 Hts.G~~8  
    S]3K5Z|  
    v%O KOrJ  
            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 Zt: .+.dV  
    ql, k5.l  
    ,!U._ic'B  
                设计与评估结果            相位功能设计 gMe)\5`\Y  
                结构设计TEA评价 5o;M  
    FMM评估            高度标度(公差) *Dx&}"  
    e| x1Dq  
    通用设置 5Ug.J{d  
    {+~}iF<%  
    u 0M[B7Q  
            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。 nNNs3h(Ss  
            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。 hl`4_`3y  
    SV%;w>  
    纯相位传输设计 hM~9p{O  
    &,B\ig1Jf  
    &2-dZK  
    7x8/Vz@\  
    结构设计 !1 :%!7  
    +3]1AJa  
    eZes) &4  
    Db"jzMW.  
    ,l-tLc  
            更深的分析 AD_RU_a9  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 ? <b>2j  
    •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。 /NvHM$5O%  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 H4C]%Q  
    WGwpryaya  
    eUP.:(E  
    9[yW&t;#  
    使用TEA进行性能评估 Zpfsh2`  
    -4du`dg  
    TEQs\d  
    V$U#'G>m  
    使用FMM进行性能评估 D@9adwQb  
    tkT:5O6  
    mS)|i+5  
    s~N WJ*i  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 +T]/4"^M  
    HCOv<k  
    $07;gpZt  
    DIrQ5C  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 quXL'g  
    P)7:G?OTx  
    $oF0[}S  
    `M0m`Up  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 8YroEX[5l  
    "^/3?W>  
     
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