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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

n{<@-6  
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。 u:(=gj,~x  
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./7-[d  
6K8v:yYPa  
设计任务 #WG;p(?:  
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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 |p+FIr+  
8R\6hYJ%F  
.^F&6'h1H  
$X.F=Kv  
光栅级次分析模块设置 b9i_\  
                       W2$rC5|  
B&59c*K  
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]+*)  
=M@)q y  
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\&V[<]  
KdHkX+-R  
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。 VY~*QF~P  
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。 UBQtD|m\  
Z(4/;v <CT  
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衍射分束器表面 GpXf).a@  
a>8] +@  
k"BM1-f  
}/NjZ*u  
    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。 {nA+-=T  
0VR,I{<.{  
t*BCpC }  
fIx|0,D&7L  
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K|~ !oQ  
衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) <$uDN].T4  
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 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。 ],R\oMYy|P  
 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,。 h= YTgJ  
 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。 V+0pvgS[  
Td^62D;  
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光栅级次和可编程光栅分析仪 +['1~5  
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Z>1yLt@ls  
    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。 z'>b)wY](  
yg|yoL'g  
\Z~@/OVc  
        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=41d%  
M M @&QaK  
V%M@zd?u.  
            设计与评估结果            相位功能设计 ` -f\6r|:)  
            结构设计TEA评价 wz:,gpH  
FMM评估            高度标度(公差) brCL"g|}  
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通用设置 6@(o8i   
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XK0lv8(  
        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。 /b4>0DXT5  
        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。 sC :.}6  
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纯相位传输设计 1F2(MKOo!  
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!*"#*)S.  
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结构设计 4*q6#=G  
[-)BI|S:  
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-3y $j+  
        更深的分析 'J0Ea\,if0  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 8)f/H&)>8  
•可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 m{yq.H[X  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 W{}M${6&  
1:I _ ;O_  
weOga\  
ZtI@$ An  
使用TEA进行性能评估 $D*Yhv!/  
&D7Mv5i0@  
8feLhWg'P  
cdL0<J b,  
使用FMM进行性能评估 ?Bd6<F -G  
(. $e@k=  
cm>+f^4?n  
BL\H@D  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 1HRcEzA  
jyRz53  
wFL7JwK:G  
$|19]3T@Z  
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 > mP([]  
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#<w2xR]:  
SXV f&8  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 +DSZ(Zb4qY  
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