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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
    $9hOWti  
    直接设计非近轴衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。 t%8*$"~X  
    >TtkG|/U-T  
    53l9s <bOQ  
    meIY00   
    设计任务 {)k}dr  
    81aY*\  
    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 6'*?zZrz  
    8[zP2L!-  
    nk6xavQji  
    DmD*,[rD  
    光栅级次分析模块设置 fv`%w  
                           >eJk)qM  
    O{%y `|m  
    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 =\_MJ?A$  
    TQnMPELh"  
    SJ+.i u/  
    <4(rY9   
    (^057  
    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。 nDaQ1  
    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。 c: #1Aym  
    xJZbax[  
    ~":?})  
    衍射分束器表面 @^%zh   
    ?M\3n5;  
    P_i2yhpK  
    vp-)$f&  
        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。 uZW1 :cx  
    FtE%<QHt  
    \.Q"fd?a_D  
    {]|};E[}m  
    oIbd+6>f  
    6)DYQ^4y  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 3pq&TYQU  
    n;!t?jnf.  
    P3@[x  
    QbS w<V  
     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。 [\. ho9  
     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,。 %'EOFv]  
     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。 ~f ){`ZJc  
    O2A Z|[*I  
    %:((S]vAi  
    knF *~O :y  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 9<-AukK m  
    rWSw1(sAA  
    _X;5ORH"  
        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。 Dth<hS,2J  
    RI cA)I.  
    {v~&.|  
            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 f,PFvT$5e  
    8M:;9a8fh  
    nG{j x_{`  
                设计与评估结果            相位功能设计 [YJP  
                结构设计TEA评价 3P'.)=}  
    FMM评估            高度标度(公差) CWt,cwFW  
    f{5)yZ`J*  
    通用设置 'J]V"Z)  
    "hpK8vQ  
    T4qbyui{  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 ~])\xC  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 Y@RPQPmIQ  
    D='/-3f!F]  
    纯相位传输设计 B 2&fvv?  
    H9nZ%n  
    jlzqa7  
    =^=9z'u"=  
    结构设计 }=7tGqfw  
    H6rWb6i  
    .U9NQwd  
    [-1Nn}  
    ]@M$.msg@  
            更深的分析 U}7$:hO"dX  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 -twIF49  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 }"Y]GH4Y  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 -Qqb/y  
    #.a4}ya19  
    3"!2C,3c#  
    XQ,I Ej|  
    使用TEA进行性能评估 5K{(V^88F  
    '-gk))u>)  
    %+FM$xyJ  
    KdYT5VUM/  
    使用FMM进行性能评估 6+m)   
    +JBhw4et;.  
    w0tlF:Eg  
    @wZ`;J%  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 h'w9=Pk~6y  
    qs 52)$  
    % NX  
    @QVAsNW:O  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 aztP`S$h  
    m-> chOu~|  
    ;^O^&<  
    bo\|mvB~  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 "op1xto  
    FhAuTZk  
     
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