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    [技术]非近轴衍射分束器的设计与严格分析 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-09-06
    )S"!)\4 b  
    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。 1seWR"  
    %n?&#_G|  
    ;&7dX^oH  
    S7a05NO  
    设计任务 mk.1jx ?l  
    Sq22]  
    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 ^I W5c>;|  
    Kcl~cIh77  
    # `L?24%  
    PzF>yG[  
    光栅级次分析模块设置 gi {rqM  
                           u-</G-y  
    Uzh#z eZ`<  
    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 !U::kr=t  
    QrBb! .r  
    D *=.;Rq  
    Wdk]>w 'L  
    -A]-o  
    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。 nMM:Tr  
    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。 xQUskjv/  
    kB[l6`  
    d)>b/0CZ  
    衍射分束器表面 u~c75Mk_v  
    kF]sy8u]  
    5]f6YlJZ  
    wE~&Y? ^  
        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。 <S ae:m4  
    )B*D\9\Z  
    GBYeiEgZh  
    @bRKJPU9)  
    )WNw0cV}J>  
    Efp[K}Z^$  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 9QP-~V{$  
    /6 y9 u}  
    6L<Y   
    u_HCXpP!Q  
     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。 ]A=yj@o$xN  
     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,。 w%1-_;.aU6  
     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。 O\J{4EB@.  
    N?EeT}m_  
    d%Ls'[Y^_0  
    3p1U,B}  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 G)IK5zCDd  
    b9;w3Ba  
    p!o-+@ava  
        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。 z[Ah9tM%  
    prEI9/d"  
    ;RK;kdZ  
            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 i&TWIl8  
    "IHFme@^  
    K+\2cf?bU  
                设计与评估结果            相位功能设计 5pU/X.lc  
                结构设计TEA评价 Na>w~  
    FMM评估            高度标度(公差) b+`qGJrej  
    ]T<tkvcI  
    通用设置 "c.@4#/_  
    0Ke2%+yqJ  
    mY[*(a  
            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。 Xhs*nt%l  
            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。 d`UK mj  
    :85QwN]\  
    纯相位传输设计 8 =oUE$9  
    wQ^RXbJI9  
    B[IWgvB(e  
    k:F{U^!p|  
    结构设计 a>Wr2gPko  
    J#gG*(  
    Tb:6IC7="  
    @_$Un&eo  
    l(9AwVoAR|  
            更深的分析 sd9b9?qiu  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 _+j#.o>  
    •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。 fg7  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 Jot7 L%,TB  
    =9h!K:,k  
    ?AO22N|j  
    nAC>']K4$  
    使用TEA进行性能评估 iR"6VO  
    nDS\2  
    ;t M  
    GExr] 2r  
    使用FMM进行性能评估 vb| d  
    I7W`\d)  
    aL*}@|JL"  
    R^mkQb>m.  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 S,EL=3},=  
    GYg.B<Q.  
    18Vn[}]"  
    "@^Q" RF  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 @+0dgkJ  
    wPX^P  
    @?jtB  
    M0g=gmau  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 YG /@=Z.  
    G`;\"9t5h  
     
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