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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

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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。 ;#g"(  
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设计任务 .F4>p=r  
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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 |GdUL%1hnC  
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光栅级次分析模块设置 b z`+k,*  
                       bn|I> e  
]R+mKUZ9  
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。 d~9A+m3b_  
w$3 ,A$8  
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7Od -I*bt  
1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 !j9t*2m[  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 0.`/X66;V  
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衍射分束器表面 Rvqq.I8aC  
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    为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 ? ^0:3$La  
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H*d9l2,KZS  
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m( r,Acy6  
衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) %|s; C  
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Ot4 Z{mA  
 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。 hr#M-K  
 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,。 \T4v|Pw\  
 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。 ax"+0L {  
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光栅级次和可编程光栅分析仪 }5ret  
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    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。 $.Qkb@}  
!O\82d1P  
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        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 2":pE U{E  
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dH;8mb|#'  
            设计与评估结果            相位功能设计 ${<%" hR$  
            结构设计TEA评价 qrb[-|ie&  
FMM评估            高度标度(公差) ;@mS^ik")$  
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通用设置 T`9lV2x*P  
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        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。 KN^=i5K+Y  
        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。 T.])diuvj-  
T(#J_Y  
纯相位传输设计 g?c xp +  
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结构设计 Lz |? ek7Q  
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J! AgBF N4  
        更深的分析 ;dkYf24  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 f&=AA@jLv  
•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。 eVEV}`X  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 g&^quZ"H  
Z&G+bdA>,  
]tim,7s  
=T3 <gGM  
使用TEA进行性能评估 TtK[nP  
o8 IL $:  
R8Wr^s>'  
`Syl:rU~y@  
使用FMM进行性能评估 lXx=But  
EB0TTJR?#  
OsTc5K.U~  
kVuUjP6(c  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 vt/x ,Y  
ADz ^\  
d8DV[{^  
ML}J\7R  
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 y|jl[pyg)  
 03L]  
[xK3F+  
l z/8  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 ,dv+p&Tz2  
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