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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

;NzS;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。 ,HM~Zs  
PofHe  
*X4$'LSx1  
HfgK0wIi  
设计任务 ,dIo\Lm  
CD+2 w cy  
使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 4C{3>BE  
15^5y RXC  
I!1nB\l  
#UpxF?A(  
光栅级次分析模块设置 L/R ES  
                       H;O PA8\n  
cWA$O*A  
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。 M:Aik&  
W=k%aB?p  
I^z$0  
^BFD -p  
)4P5i b  
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。 #)xg$9LQb  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 X519} l3  
sR1 &2hB  
CxOBH89(  
衍射分束器表面 KVrK:W--p  
!bHM:!6^  
}w)`)N  
t[ZumQ@HC  
    为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 E0i_sB~T  
!cWnQRIt_F  
=abth6#)  
S-Y(Vn4  
=!`\=!y  
,T|%vqbmw  
衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ]3E':JM@  
y=jTS  
XTZI !  
*0^t;A+  
 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 V!S B9t`E  
 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 ^<e"OV  
 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 ] PnE%  
q$Ol"K@  
QJG]z'c+  
!\NKu1ta  
光栅级次和可编程光栅分析仪 adJoT-8P6  
79^on8k}  
}<wj~f([  
    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。 pP'-}%  
lE54RX}e4  
A/U tf0{3"  
        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 Wb4%=2Qn  
w^*jhvV%kW  
pr-{/6j6  
            设计与评估结果            相位功能设计 JHf}LZu  
            结构设计TEA评价 wBcDL/(>  
FMM评估            高度标度(公差) K6 ,5C0  
g"3h#SMb  
通用设置 r[$Qtj Q  
"gCSbMq(Vq  
Ej1 [ry  
        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。 WPE@yI(  
        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。 u%O^hcfb  
 <C4^Vem  
纯相位传输设计 Jz#ZDZkm  
(D8'qx-M  
IEzZ$9,A5  
p Nu13o~  
结构设计 ^;YD3EZw  
kmW!0hm;e  
T^GdN_qF  
"VWxHRVg4M  
e7L;{+XI  
        更深的分析 nX Qz  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 nWZrB s _  
•可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 U2ANu|  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 6x@-<{L  
,XP9NHE  
N13 <!QQ  
vfhip"1  
使用TEA进行性能评估 RpLm'~N'  
bi^LpyEn  
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]-.Q9cjc$q  
使用FMM进行性能评估 1'_OM h*;  
qrX6FI  
3F}d,aB A  
JsPuxu_  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 <6apv(2a  
Y,m H ]  
C-6+ZIk4  
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进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 k5xirB_  
Q}2w~Cn\S  
YgWnPp  
)kUq2 -r  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 5. l&nt'  
&2\.6rb.  
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