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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
    '0v]?mM  
    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。 `#4q7v~>oe  
    '&/~Sh$%  
    hWi2S!*Y  
     E]W :  
    设计任务 u Au'2M,_  
    -ufaV#  
    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 $}B&u)  
    <[vsGUbc  
    M[P1hFuna  
    l ;S_J^S  
    光栅级次分析模块设置 E Q]>^VE2B  
                           wRg[Mu,Q5  
    IV~5Y{(l  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 +V;d^&S  
    dF7`V J2  
    39A|6>-?  
    +I+RNXR/{  
    0{/'[o7  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 q"Sja!-;|  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 ]e$n;tuW  
    a:KL{e[   
    9M-W 1prb  
    衍射分束器表面 -Gjz+cRns  
    I#;.; %u  
    5?.!A 'zb  
    J;ycAF~  
        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。 -@Z9h)G|  
    k ~4o`eA  
    h+w1 D}*  
    &5*t*tI  
    =3PZGdWD  
    q#K0EAgC  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) c3WF!~1r  
    ,YRBYK:  
    h+}{FB 29  
    `5n^DP*X  
     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。 SNf~%B?`L  
     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,。 <pM6fI6BD  
     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。 m~4ik1 wq  
    VVfTFi<  
    tMXNi\Bj  
    O&sUPv  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 @2`nBtk  
    %vbov}R  
    jI~$iDdOfs  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 .g94|P  
    goNDS5}  
    >8&fFq  
            使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 n8JM 0 U-  
    i=&]%T6Qk  
    9A87vs4[  
                设计与评估结果            相位功能设计 :w)9 (5  
                结构设计TEA评价 ED);2*qP}  
    FMM评估            高度标度(公差) zjSHa'9*  
    &da:{  
    通用设置 Df$~=A}  
    {XV 'C @B  
    f1 XM_  
            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。 I9x kqj  
            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。 L uW""P/  
    _C19eW'  
    纯相位传输设计 !pHI`FeAV  
    ,W;|K 5  
    Fl*<N  
    TD78&a#  
    结构设计 QZ[S, c^  
    ca5;Z@t$S  
    h 92KU  
    '&$zgK9T?  
    Z$%!H7w  
            更深的分析 /%)(Uz  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 1H-~+lf  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 Ggy?5N7P  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 lXEn m-_  
    mHa~c(x  
    _xBhMu2f  
    BB_(!omq[  
    使用TEA进行性能评估 ~Q5]?ZNX  
    c= ?Tu  
    d= ?lPEzSA  
    r%NzKPW'  
    使用FMM进行性能评估 F`,Hf Cb\  
    =#A/d `2 b  
    L\!Oj5  
     4,?beA  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 lkC|g%f  
    o)$eIu}Wg  
    J|@D @\?7  
    hegH^IN M  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 "xn,'`a  
    _;:_ !`  
    s,l*=<  
    m\E=I5*/  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 KC%&or  
    "z= ~7g  
     
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