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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

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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。 1 c"s+k]9  
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设计任务 H4v%$R;K  
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使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 moVf(7  
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光栅级次分析模块设置 ~qb?#IY]`  
                       Jt8M;Yk  
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使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 }1CO>a<  
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WR.7%U';  
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1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 bU}!bol  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 b,HXD~=  
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衍射分束器表面 yF` ( GU  
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    为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 *Z"Kvj;>u  
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(o6 u ^#6  
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衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) nYRD>S?uz  
H'EBe;ccM  
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S9/\L6Rmf  
 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 2(D&jL  
 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 OK}8BY  
 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 Q"xDRQA  
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p-g@c wOu  
光栅级次和可编程光栅分析仪 \BsvUGd  
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QQ,w:OjA0  
    光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 <* PjG}Z.  
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10/3-)+  
        使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 0j/i):@  
FUPJ&7+B  
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            设计与评估结果            相位功能设计 Q;1$gImFz  
            结构设计TEA评价 {24Pv#ZG#^  
FMM评估            高度标度(公差) 3^ &pb  
,%m$_wA$  
通用设置 tQ?}x#J  
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GHWpL\A{8`  
        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。 zjJyc?  
        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。 }KkH7XksF  
lu.2ZQE  
纯相位传输设计 {la ^useg[  
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结构设计 WI'csM;M#  
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<~8W>Y\m  
K<_H`k*x  
        更深的分析 L,X6L @Q  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 )'<zC  
•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。 n#]G!7  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 ]X _&  
A><%"9pZ  
pV-.r-P  
C ILk  
使用TEA进行性能评估 EGMcU| yL  
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If#7SF)n'  
MDCf(LhEH  
使用FMM进行性能评估 -s!PO;qm  
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@',;/j80  
"Ii!)n,  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 V+K.' J ^@  
yq,5M1vR  
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进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 dX3> j{_  
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进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 =gqZ^v&5U  
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