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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。 z/)HJo2#  
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;"hED:z6%  
设计任务 -tAdA2?G  
D'F =v\P  
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 ^]3Y11sI  
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fHCLsI  
光栅级次分析模块设置 ,o& &d.  
                       \Y_2Z /  
r j#K5/df  
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。 o;.PZi2k  
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d&4]?8}=.  
Mdsn"Y V  
U+F?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。 Sg(fZ' -  
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。 Xi^3o  
S H2|xn  
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衍射分束器表面 :^tw!U%y1  
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N@lTn}U  
    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。 9"Oz-!Y4  
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T&c0j(  
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衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ?Y7'OlO  
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la:i!q AH  
 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。 u@tJu'X  
 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,。 0OO$(R*  
 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 / PDe<p  
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光栅级次和可编程光栅分析仪 aG.j0`)%  
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2`hc0 IE  
    光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 ++d(}^C;  
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u; \:#721  
        使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 np,L39:sf  
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Pj9n`LwM  
            设计与评估结果            相位功能设计 VU3xP2c:  
            结构设计TEA评价 eYZ{mo7  
FMM评估            高度标度(公差) FjF:Eh  
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通用设置 lPF(&pP  
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NBHS   
        提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 Rj 2N+59rg  
        通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。  lc9aDt  
0vOt. LC/S  
纯相位传输设计 B7r={P!0  
r \+&{EEG  
GWo^hIfJ  
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结构设计 q}gj.@Q"  
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[5K& J-W  
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        更深的分析 e+jp03m\W  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 "Y0:Y?Vz"  
•可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 kx,9n)  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 i(R&Q;{E^  
PhBdm'  
*#+e_)d  
(qd$wv^ h  
使用TEA进行性能评估 ?w'a^+H  
4/YEkD  
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8m,PsUp7  
使用FMM进行性能评估 62lG,y_L  
0sq?;~U  
fFP>$  
\Y.&G,?  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 Sh'>5z2  
C@+"d3  
lr SdFJ%  
%gj's-!!  
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 `k y>M-  
v~^c-]4I  
3=o^Vv  
Wy^43g38'p  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 XVwaX2=L  
iC-WQkQY  
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