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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

a :`E0}C  
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。 mb3"U"ohs  
IGQFtO/x  
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设计任务 `r':by0M  
[Ek7b *  
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 >dD@j:Qc  
FUb\e-Q=  
^|>PA:%  
X-Kh(Z  
光栅级次分析模块设置 )[IC?U:5I  
                       RJ&RTo  
MUc$ j&  
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。 7"x;~X  
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{9pZ)tB  
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。 #x60xz  
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。 69NeQ$](  
UnV.~u~  
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衍射分束器表面 7U"g3 a)=  
5H9z4-i x?  
#A/  
>\#*P'y`d  
    为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 "m8^zg hL  
CwzZ8.o$i  
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9:|{6_Y  
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衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) v{N`.~,^  
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[ l??A3G  
 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。 lb3b m)@:  
 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,。 MJO-q $)c  
 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 @b%=H/5\  
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光栅级次和可编程光栅分析仪 AV]2 euyn  
2@],ZLa  
ec;o\erPG  
    光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 Mfuv0P~  
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Ge@{_  
        使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 'JE`(xD  
/36:ms A  
EME|k{W  
            设计与评估结果            相位功能设计 _N cR)2  
            结构设计TEA评价 RbnVL$c  
FMM评估            高度标度(公差) fTec  
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通用设置 nR~@#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。 F/{!tx  
        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。 ="H`V V_  
C{rcs'  
纯相位传输设计 ? OM!+O  
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结构设计 cV6D<,)  
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        更深的分析 2%m BK  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 X+9>A.92  
•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。 b8UO,fY q  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 v\ )W?i*l  
4+8@`f>s  
cm+Es6;  
g! |kp?  
使用TEA进行性能评估 8GUX{K  
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使用FMM进行性能评估 _G@GpkSe>  
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I\ob7X'Xu!  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 A;M'LM-M  
_Fl9>C"u  
^09,"<@k  
99QU3c<.  
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 U5de@Y  
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ON(kt3.h  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 y<Ot)fa$  
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