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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。 '/O >#1  
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`|&#=hl~  
9:9gam  
设计任务 w{ +G/Ea  
D[i?T3i  
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 b;xn0sDn#  
g$S|CqRG  
v0q(k;Ya  
^L4"X~eM  
光栅级次分析模块设置 FW=`Fm@z%%  
                       JiN>sEAM  
~S\y)l\wZ  
使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 .30eO_msK  
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 2-$O$&s.  
*TyLB&<t  
<Dk6o`7^N  
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。 IEmjWw4  
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。 K&'Vd@  
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|X47&Y  
衍射分束器表面 (ay((|)  
[ikW3 '99,  
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6N< snBmd  
    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。 2QIx~Er  
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g>*P}r~;^b  
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衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) Gr&YzbSX  
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&"6%D|Z0  
 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。 6<SX%Bc~  
 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,。 }'u0Q6Obj  
 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。 1|XC$0  
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光栅级次和可编程光栅分析仪  Uys[0n  
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    光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 *f-8egt-  
E}lNb  
{Rtl<W0  
        使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 HDQH7Bs  
'U*Kb  
tlyDXB~+  
            设计与评估结果            相位功能设计 @)x8<  
            结构设计TEA评价 M _e^KF  
FMM评估            高度标度(公差) hZtJ LY  
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通用设置 l*-$H$  
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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。 9{&oVt~Y$  
        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。 <G60R^o  
OM (D@up  
纯相位传输设计 J_7&nIH7  
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结构设计 + 0 |d2_]E  
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        更深的分析 4h$W4NJK  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 0oPcZ""X]  
•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。 `3'4_@7s9  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 ;t5e]  
Np2.X+  
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o l8|  
使用TEA进行性能评估 Dl=qss~g+  
v~KgCLo  
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使用FMM进行性能评估 aP`V  
CAtdx!  
^k}%k#)  
=x-@-\m  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 $[M5V v  
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Wer.VL  
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 1gh<nn  
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进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 H-'~c \)  
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