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infotek 2023-08-09 08:21

非近轴衍射分束器的设计与严格分析

摘要 ;~djbo0,X  
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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。 $d])>4eQ  
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设计任务 pU<J?cU8N  
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使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 p-)@#hE  
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光栅级次分析模块设置 }cGILH%  
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使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数。 .d[ ^&<^  
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1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。 9xq3>(  
2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 AB,(%JT/2{  
3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。 @NL<v-t  
4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 IDw`k[k  
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衍射分束器表面 ?u:mscb  
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为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 He4HI Z  
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衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ')yYpWO  
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"q=ss:(  
 一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 zh=0zJ  
 薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。  "$J5cco  
 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。 |.yS~XFJS  
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光栅级次和可编程光栅分析仪 !s/qqq:g  
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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。 J1cz D|(  
4|5;nxkGm8  
/4+Q; P  
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 I9aiAD0s  
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设计与评估结果 s?S e]?i  
相位功能设计 2-ksr}:  
结构设计 TJW8l[M  
TEA评价 M;3q.0MU  
FMM评估 {` bX*]  
高度标度(公差)
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通用设置 h`O$L_Z  
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提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 :6)!#q'g  
通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。
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纯相位传输设计
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结构设计 m1]/8{EC7  
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更深的分析 !blGc$kC  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 sh`3${  
•可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 x5smJ__/  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 .=G3wox3  
Z[Iej:o5  
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QqW N7y_9  
使用TEA进行性能评估 UA6 C/  
U Rq9:{  
1>OU~A"  
.`J*l=u$  
使用FMM进行性能评估 Zs3xoIW7Ai  
0;=]MEk?  
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&6Lh>n(  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 b%@9j;  
uX{g4#eG  
Yh"9,Z&wiR  
H>]*<2(=-  
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 }z\t}lven  
*M:p[.=1  
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i88`W&tI{  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 ND=JpVkvZ?  
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VirtualLab Fusion技术 JW2f 6!b  
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