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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
    ^Nysx ~6  
    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。 fvG4K(  
    6']WOM#  
    NIC.c3  
    wB<cW>6  
    设计任务 1z@ ncqe  
    59?$9}ob  
    使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 Yof ]  
    P{,=a]x,mz  
    RVpo,;:  
    ff aMF~+  
    光栅级次分析模块设置 }q?q)cG  
                           8{Vt8>4  
    p#gf^Y5  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 yWi?2   
    AQc9@3T~Bi  
    jLEO-<)-)  
    )=0@4   
    qf%p#+:B3  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 5L\Im^  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 U{HBmSR  
    ;|oem\dKv  
    Nm3CeU  
    衍射分束器表面 w}x&wWM  
    YH-W{].  
    XZ/cREz^s  
    6h\; U5  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 ;Udx|1o  
    iF"kR]ZL  
    MnptC 1N  
    a%wa3N=v  
     j 2e|  
    MhN 8'y(  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) Q?dzro4C  
    -V||1@ |  
    hTQ]xN)  
    tCu9 D  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 kO,vHg$  
     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,。 DF"*[]^[  
     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。 .y#>mXm>  
    \Pd>$Q  
    $XFFNE`%  
    Vv>hr+e  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 uecjR8\e  
    <@qJsRbhK  
    NHzVA*f  
        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。 &lB>G[t  
    wgZ6|)!0  
    &"X1w $  
            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 p%e/>N.P  
     e:6mz\J  
    =5g|7grQ:`  
                设计与评估结果            相位功能设计 l,j0n0h.  
                结构设计TEA评价 ,^qHl+'  
    FMM评估            高度标度(公差) Vc "+|^  
    ,h.hgyt  
    通用设置 L>,xG.oG  
    }kk[lvhJ  
    }9L;|ul6  
            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。 <rNz&;m}  
            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。 K)9f\1\  
    2O0</^Z%E  
    纯相位传输设计 +kOXa^K  
    Aj@t*3  
    DcZ,a E]  
    g|)yM^Vqr6  
    结构设计 SCXtBZ`.G  
    k i{8f  
    xc$jG?83#  
    f_ > lz  
    t` zPx#])  
            更深的分析 =|q@ Q`DB  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 4J2C# Cs  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 @Y+9")?  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 aX35^K /  
    _MUSXB'  
    6/L34VH  
    2QV|NQSl  
    使用TEA进行性能评估 +K"d\<  
    {OW.^UIq^  
    S{qsq\X  
    9 H~OC8R:  
    使用FMM进行性能评估 `qj24ehc  
    DgC;1U'  
    mvGj !'  
    4G=KyRKh  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 'V:ah3 8  
    5=P*<Dnj  
    CrEC@5 j  
    b'G!)n  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 ^9oJuT!tu  
    Z<$ y)bf  
    (/Dr=D{ `  
    &, WQr  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 Z`kI6  
    hN.{H:skL)  
     
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