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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
    EVC]B}  
    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。 upX@8WxR  
    o\; hF3   
    j; R20xf0  
    wNn=JzP  
    设计任务 Z`U+ a  
    uGm?e]7Hx<  
    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 ?%Ww3cU+J  
    UEhFId  
    Uw!d;YQm  
    KY%{'"'u  
    光栅级次分析模块设置 adAdX;@e`  
                           zqBzataR:  
    /J&ks>St  
    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 g"(@+\XZH"  
    y.6/x?Qc  
    I)s_f5'  
    _:WNk(  
    0L1sF'ZN  
    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。 Yl:[b{Py  
    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。 jA[Ir3  
    #S x  
    M_ >kefr  
    衍射分束器表面 Wq"-T.i  
    +|7N89l  
    ^E:-Uy  
    8S8UV(K0  
        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。 d3S Me  
    2eA.04F  
    pnyu&@e  
    9+xO2n  
    Yyr9Kj:  
    Q\T?t  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) DvB{N`COd  
    {$i>\)  
    nMfR< %r  
    { 0&l*@c&  
     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。 ';My"/ Z-  
     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,。 j"aY\cLr t  
     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。 0fn*;f8{XJ  
    q-ko)]  
    /f Q}Ls\  
    yU4mS;GX  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 tf|;'Nc6  
    [#RFdn<  
    0@{0#W3R  
        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。 NQX?&9L`r  
    &R?to>xr \  
    \E<Qi3W>*  
            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 =QbOvIq  
    Y_n3O@,  
    hITYBPqRO  
                设计与评估结果            相位功能设计 x[Hx.G}5+  
                结构设计TEA评价 s2wDJ|  
    FMM评估            高度标度(公差) c$^v~lQS  
    W5= j&&|!  
    通用设置 ;1 {=t!z=  
    5J|S6x\  
    -!\%##r7~  
            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。 80'@+AD  
            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 U4 I*  
    m- ibS:  
    纯相位传输设计 }LKD9U5;8  
    FQ1B%u|  
    cL ~WDW/  
    6)ln,{  
    结构设计 qsbV)c  
    iLNUydiS  
    1[u{y{9 q  
    doHE]gC2Uz  
    sxph#E%  
            更深的分析 M j6,VD9L  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 -]Su+/3(,  
    •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。 JGTsVa2  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 {wj%WSQj/y  
    <tZZ]Y]  
    DB-79U%W  
    $fT5Vc]B4  
    使用TEA进行性能评估 PpBptsb^|J  
    %;v~MC @  
    K: $mEB[c<  
    ab%I&B<b  
    使用FMM进行性能评估 @6tczU}ak  
    'TH[Db'`I  
    TK[[6IB  
    +y8Y@e}>  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 Y6H?ZOq  
    ~jzLw@"~$^  
    xH{-UQ3R  
    -Yh(bS l  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 uax0%~O\  
    KCw  
    ]k^?=  
    2w8cJadT'p  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 IF|;;*Z8  
    .'_}:~  
     
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