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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

7!"OF  
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。 Ud[Zv?tA:  
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WaYT7 :  
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设计任务 U4ELlxGe  
j^'op|l  
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 ~]&,v|g&  
ts3BmfR?  
E||[(l,b  
a+Z95~*sZ"  
光栅级次分析模块设置 'CSIC8M<j  
                       U$5 lh  
?XNQ_m8f  
使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 Z:(yX0U,[  
,/>hWAx  
`$odxo+  
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x O~t  
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。 ApxGrCu  
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。 0kdPr:B Q0  
k{q4Zz[  
"]M]pR/j  
衍射分束器表面 N-4k 9l1  
{2Jn#&Z29  
-$js5 Gx1  
#A '|O\RGP  
    为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 u79,+H@ep  
{q-<1|xj/J  
O8drR4 Pt  
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衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) L| uoFG{  
NY`$D}Bi  
|/R)FT#i  
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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。 6.!Cm$l  
 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 ] 3@.)  
 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 |E YJbL;1%  
`Y~EL?  
oS/cS)N20  
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光栅级次和可编程光栅分析仪 DFKumw>!  
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    光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 Gw/imXL  
g{}{gBplnl  
xA-u%Vf7@  
        使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 e /4{pe+,  
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qx$-% P  
            设计与评估结果            相位功能设计 Wx<fD()  
            结构设计TEA评价 4t0B_o"  
FMM评估            高度标度(公差) ^\z.E?v%  
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通用设置 v~2$9x!9  
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$~[k?D  
        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。 Tjfg[Z/x  
        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。 oTPPYi[r  
I}#_Jt3R  
纯相位传输设计 i+2fWi6Z+  
5jTBPct   
~ "^]\3#  
`Eijy3>h  
结构设计 >>ncq$  
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]5+db0  
        更深的分析 J5Nz<  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。  i,{'}B  
•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。 :+9KNyA  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 aP%2CP~_P  
fI5]ed eS  
vakAl;  
D]H@Sx  
使用TEA进行性能评估 D{]t50a.  
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Kd?TIeFE  
使用FMM进行性能评估 dU7+rc2,CU  
oA^aT:o +  
?Mb 'l4  
x*G-?Xza)  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 .o(XnY)cgJ  
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进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 d+1q[,-  
DriJn`vtzq  
JF%eC}[d  
D;pfogK @  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 +bG^SH2ke  
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