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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

jrMe G.e=D  
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。 0;.<~;@h  
o[1ylzk}+  
o)Z=m:t,lK  
wJ+Aw  
设计任务 # 1.YKo  
{ZsdLF#  
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 A,gEM4  
k`{7}zxS  
Wu1{[a|  
*G5c|Y  
光栅级次分析模块设置 z=7|{G  
                       sOU_j:A80;  
Q.U$nph\%d  
使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 >~nF=   
g I]GUD-  
<Fz~7WVd  
%A/_5;PZ/  
x_#-tB  
1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 [ ho (z30k  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 ;]sYf  
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V5f9]D  
衍射分束器表面 tw=oH9c80  
PU<PhuMd  
2";SJF'5\  
#/2$+x  
    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。 "&.S&=FlI  
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DL'iS  
e4>"92hX  
衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) M<PIeKIEB  
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_PFnh)o  
 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。 j=?'4sF  
 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,。 ikD1N  
 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。 yifY%!@Xu  
}Z-Z|G)#  
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光栅级次和可编程光栅分析仪 #>=j79~  
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YKmsQ(q`N  
    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。 9^FziM  
BVsD( @lX  
Q6gt+FKU9  
        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 CI U1R;  
mrIh0B:`  
m %;D  
            设计与评估结果            相位功能设计 >MK>gLg}!  
            结构设计TEA评价 /S5| wNu  
FMM评估            高度标度(公差) @fv}G>t  
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通用设置 X\$ 0  
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WrPUd{QM  
        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。 6DG@?O  
        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。 r(d':LV  
@%k}FL=:t(  
纯相位传输设计 Z6\+  
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(C4fG@n  
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结构设计 X\EVTd)@  
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su*Pk|6%  
(=D&A<YX  
        更深的分析 z'T) =ycT  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 lL1k.& |5m  
•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。 oh# \]c\f  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 bR@p<;G|  
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24 1*!  
使用TEA进行性能评估 aQ :5d3m0  
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W9NX=gE4  
使用FMM进行性能评估 D %Xo&V[  
&0f5:M{P  
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F:x [  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 (o3 Iy  
%|s+jeUDn|  
3R+|5Uq8~  
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进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 }&_/PA0j  
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I`NjqyTW  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 ,VO2a mI  
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