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infotek 2022-09-06 08:32

非近轴衍射分束器的设计与严格分析

P^{`d_[K%  
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。 TY{?4  
EPUJa~4  
6T'43h. :  
CEJG=*3  
设计任务 5'}!v  
OKNs ( H  
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 looPO:bo^  
h"%,eW|^  
zYl+BM-j,6  
L[9+xK^g  
光栅级次分析模块设置 j2&OYg  
                       I>(z)"1  
ovRCF(Og,  
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。 ?9.?w-Q'  
*{n,4d\..  
u*YuU%H=  
Y(;[L`"  
TbUkqABm  
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。 tYxlM!  
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。 a*ixs'MJ  
U},W/g-  
Iw-6Z+ 94  
衍射分束器表面 &[\arwe)  
dL Py%q  
ViC76aJ  
:zk.^q  
    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。 O9 r44ww  
J'&? =|  
m>m`aLrnb  
Sf8Xj |u  
fwGz00C/U  
J'oz P^N  
衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) TOP'Bmb  
h-u*~5dB<&  
(#>5j7i8#  
uqH! eN5  
 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。 8XXTN@&,  
 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,。 !Kn+*'#  
 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。 `>HthK  
>?\ !k c  
.St h  
&]A1 _dy  
光栅级次和可编程光栅分析仪 /IR5[67  
8&AorYw[  
m=b+V#4i(  
    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。 206jeH9  
Xrs~ove1V  
_ 25]>D$  
        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 trA `l/  
T</gWW  
81 Not  
            设计与评估结果            相位功能设计 Y2~{qY  
            结构设计TEA评价  y3$\ m  
FMM评估            高度标度(公差) B#lj8I^|  
lY8Qy2k|  
通用设置 eHZl-|-  
x=<>%m5R  
O-m}P  
        提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 3m9 E2R,  
        通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 Z%d4V<fn  
h*'5h!  
纯相位传输设计 YtKX\q^.  
Y\F H4}\S  
JVYYwA^ .  
9Ei#t FMc  
结构设计 H`..)zL|  
.=<pU k 3G  
S5p\J!k\B  
 D -EM  
/R?uxhV  
        更深的分析 y 9mZQq  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 m$j;FKz+|  
•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。 M& L0n%,y5  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 tG&B D\  
-B! TA0=oJ  
dXN&<Q,  
;0{*V5A  
使用TEA进行性能评估 oMf h|B  
JH, +F  
@AyW9!vV;3  
V,,iKr@TG  
使用FMM进行性能评估 H*<dte<  
.;Yei6H  
61 |xv_/  
:36^^Wm  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 k82LCV+6  
bm|8Jbsb&  
Sv",E@!f  
dg<fUQ  
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 _JB3+0@  
@1X1E 2:  
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TR7TF]itb  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 VUhu"h@w%  
.w"O/6."  
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