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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

59ro-nA9v  
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。 f3*u_LO  
tQUp1i{j\  
PVV\@  
^$yr-p%-  
设计任务 \!s0VEE  
7eh}Je8  
使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 | F: ?  
~f ){`ZJc  
hv7!x=?8  
2<Ub[R  
光栅级次分析模块设置 tjO||]I  
                       f'R^MX2  
VU)ywIs  
使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 QJ pUk%Wj  
Dth<hS,2J  
RI cA)I.  
 ae#7*B  
J;'?(xO3\  
1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 `<+D<x)(3  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 O^oFH OpFh  
g4%x7#vz0  
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衍射分束器表面 cdzMao  
E jBEZL|_  
2{**bArV  
tse(iX/D  
    为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 _0^<)OSY  
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RR^I*kRH  
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衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) U*v//@WbH  
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`%F.]|Y0  
 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 PS(9?rX#+  
 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 /gXli)  
 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 QoI@/ jLj  
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A$fd6+{  
光栅级次和可编程光栅分析仪 NfS0yQPx  
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&RpQ2*4n  
    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。 g8!!:fdu  
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kzgH p,;R{  
        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 H>-,1/IY  
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c3i|q@ k  
            设计与评估结果            相位功能设计 JL2IVENWc  
            结构设计TEA评价 $9Y2\'w<h6  
FMM评估            高度标度(公差) m7^a4  
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通用设置 r/:s2 oQ  
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!W]># Pm  
        提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 E9%xSMS8@  
        通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 RYS]b[-xZz  
fx%'7/+  
纯相位传输设计 v?n`kw  
(Qq! u  
(al7/EhY  
9BNAj-Xa  
结构设计 RAXqRP,iw  
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+J_A *B  
G\Toi98d*  
        更深的分析 D\N-ye1LE  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 >UWL T;N/W  
•可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 peR=J7  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 :[|`&_D9J  
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\TC&/'7}  
qJ#?=ITE  
使用TEA进行性能评估 L.l%EcW=,  
#e+%;5\  
>xJt&jW-  
!+9H=u  
使用FMM进行性能评估 0f;L!.eP  
T!(I\wz;Bo  
/PQg>Pa85  
,^:Zf|V  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 V4/P  
7$,["cJX  
P}DrUND  
Ml+.\'r  
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 sjWhtd[fgG  
gC<\1AIu  
8Tt2T} Y  
ZV_mP'1*  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 E J q=MP  
h8u(lIRHQ  
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