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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
    [i7Ug.Oi"  
    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。 4a'GWzUtS  
    K OZHz`1!  
    y/!h.[  
    %O$4da"y  
    设计任务 Z:Hk'|q}I  
    oz!;sj{,D  
    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 ~-r*2bR  
    {-28%  
    obUX7N  
    B^W0Ik`m  
    光栅级次分析模块设置 v!oXcHK/  
                           7x *]  
    &|t*9 D  
    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 _x<CTFTL  
    nl9G1Sm(E  
    (A.%q1h  
    }"?v=9.G  
    Isa]5>  
    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。 F1skI _!  
    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。 G813NoS o  
    Etk`>,]Y>y  
    aBX^Wd  
    衍射分束器表面 }nrl2yp:%  
    R:7j`gHJ|9  
    AplXl=  
    wIi_d6?  
        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。 :-x F=Y(;  
    w!{g^*R+!  
    b[<Q_7~2  
    4%#C _pE9  
    86J7%;^Xa  
    u_.`I8qa  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ]-O/{FIv  
    O9>& E;`5  
    S:qML]RO  
    oi4tj.!J  
     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。 x%kS:!  
     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,。 tA?P$5?-*  
     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。 Hd(|fc{2  
    " $5J7  
    [([?+Ouy  
    Pyc/6~ ?  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 ]m0MbA  
    RFyeA. N  
    Z2d,J>-  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 ;5 W|#{I  
    R3;GMe@D#  
    7o?6Pv%HJC  
            使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 d, j"8\@  
    Z IfhC'  
    D@T>z;  
                设计与评估结果            相位功能设计 mO$]f4}  
                结构设计TEA评价 ]wLHe2bE u  
    FMM评估            高度标度(公差) ^7Q}W#jy  
    i>gbT+*E!  
    通用设置 X^4HYm  
    PE1F3u>O  
    jdxwS  
            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。 BR5r K  
            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。 F-%wOn /  
    HpI[Af}l  
    纯相位传输设计 (hTe53d<S?  
    fk%r?K6K  
    `A O_e4D0i  
    Y4,~s64e  
    结构设计 (xffU%C^  
    T1ZAw'6(K  
    &CW,qY,sh  
    =\7o@ 38  
    MH|!tkW>:  
            更深的分析 w|?<;+  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 OgjSyzc  
    •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。 (C/2shr 8  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 L{xCsJ3d  
    2<Lnfc<^k  
    Jvt| q5  
    der'<Q.U:k  
    使用TEA进行性能评估 *"#62U6  
    k4te[6)  
    C*kGB(H7  
    &VtTUy}  
    使用FMM进行性能评估 ,Z*Fo: q  
    B '\^[  
    wS"[m>.{v  
    &U:bRzD  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 p$dVGvM(  
    Fi.gf?d  
    t3!?F(&  
    Z_{`$nW  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 Z3E957}  
    !\wdX7%  
    @D_=M tF<  
    $PA=7`\MP/  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 cRBdIDIc  
    WvVHSa4{  
     
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