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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
    sGNHA( ;  
    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。 gp 11/ .  
    TC'SDDX  
    L>WxAeyu1K  
    Q"eqql<h#  
    设计任务 L8'4d'N+ >  
    {6Nbar@3  
    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 Kx,X{$Pe  
    ~Eik&5 z  
    tBZ?UAe;  
    XUR#|  
    光栅级次分析模块设置 {c]dz7'?  
                           ;ZcwgsxTM  
    |9$C%@8  
    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 cw)J+Lyh  
    r oG<2i F  
    *0L3#. i  
    ]goV Q'Y  
    1>OU~A"  
    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。 y0O e)oP  
    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。 Xa ;wx3]t  
    'Pn:10;  
    0;=]MEk?  
    衍射分束器表面 HpUJ_pZ  
    @V1FBw9S!@  
    ^b$G.h{o!E  
    .}+3A~  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 /4+zT?f  
    /FW$)w2{j  
    H>]*<2(=-  
    ds+2z=!!e  
    |pMP-  
    |t3}>+"?z  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) %a0q|)Nrj  
    6MU;9|&  
    yU7XX+cB7  
    [ 4IqHe  
     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。 C9k"QPE  
     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,。 CV{ZoY  
     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。 uV}GUE%W  
    "la0@/n  
    GuL0:,  
    S}0-2T[  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 )G]J@36  
    g3%x"SlIU  
    8<Yv:8%B6  
        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。 0lYP!\J3]%  
    >k=@YLj  
    )ytP$,r![S  
            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 }y+a )2  
    4-'0# a  
    sMJa4P>O@  
                设计与评估结果            相位功能设计 "av/a   
                结构设计TEA评价 ,5t_}d|3C=  
    FMM评估            高度标度(公差) *?Wr^T  
    xZV|QVY;  
    通用设置 I7'v;*  
    =bvLMpa  
    *(/b{!~  
            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。 _XrlCLp: d  
            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。 0s}gg[lj  
    _wW"Tn]  
    纯相位传输设计 ?G&J_L=@Y  
    PqyR,Bcx0  
    ~WB-WI\  
    +>a(9r|:  
    结构设计 [fkt3fS  
    B*QLKO:)i  
    s6 K~I  
    8zJye6f;l  
    u^VQwu6?G  
            更深的分析 (0?FZ.9%  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 pMUUF5  
    •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。 z!k  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 V{qR/  
    yB;K|MXy?  
    .0X 5Vy  
    U}<zn+SI#V  
    使用TEA进行性能评估 4Xn-L&0z  
    i5*/ZA_  
    ,|UwZ_.  
    D42!#  
    使用FMM进行性能评估 [Mv'*.7  
    N#:W#C{16w  
    gG(9&}@(  
    y,<\d/YY@  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 \C1`F [d_  
    8D^ iQBA  
    }Q,BI*}*  
    9Z3Y,`R,  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 MP Q?Q]'  
    k)9 pkPl  
    8}Maj  
    }~<9*M-P  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 U\YzE.G1]S  
    $f6wmI;<y  
     
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