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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

l=`)yc.  
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。 XD<7d")I  
Ultx|qU  
=4/LixsV|  
P)XkqOGpT9  
设计任务 G0^WQQ4  
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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 G9<p Yt{:  
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WOZf4X`[  
光栅级次分析模块设置 @sO*O4os>  
                       72GXgah  
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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。 T?I&n[Y|  
U59uP 7n  
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{:$0j|zL1  
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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。 Sd2R $r  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 a.v$+}+.[,  
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C0[Rf.*  
衍射分束器表面 rteViq+|.  
g^26Gb.  
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X's-i!  
    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。 2-ev7:  
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衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) : FF:{&d  
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 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。 W1$B6+}Z0V  
 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 1b+ B  
 傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 x2ln$dSy7  
vQ^a7  
<1.].A@b*  
s/0-DHd  
光栅级次和可编程光栅分析仪 B< P H7  
2/RK pl &  
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    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。 g-U'{I5F  
p+@Wh3  
)/PvaL  
        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 8X][TJG$  
2GLq#")P  
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            设计与评估结果            相位功能设计 q]=. Aik  
            结构设计TEA评价 UTc$zc7  
FMM评估            高度标度(公差) X0^gj>GI|  
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通用设置 M.zS +  
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        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。 z11;r]VI  
        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。 C(b"0>  
Qzw~\KY:  
纯相位传输设计 kEf}yTy  
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zLc.4k  
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结构设计 9E)*X  
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d?Gf T$1  
JQYIvo1,Q  
w-FZ`OA`D  
        更深的分析 GBzC<e#  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 J?)vsnD.H  
•可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 5)' _3r  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 TyD*m$`y  
h#@l'Cye  
8 Mp2MZ*p  
91r9RG>  
使用TEA进行性能评估 C6,GgDH`  
&{9'ylv-B)  
7'S/hV%  
'Y(#Yxc  
使用FMM进行性能评估 P0~3<h?U8  
~fI&F|  
[6K2V:6:  
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进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 hhlQ!WV2  
@k <RX'~q  
2hEB?ZAQZ  
R?qVFMQ  
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 o+;=C@,'  
D%(9ot{!e  
D@uw[;Xb5  
E:V&:9aQ@  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 @g9j+DcU  
D;Fvd:  
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