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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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    光币
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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-09-06
    A (Bk@;  
    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。 <OTWT`G2  
    8{dEpV*  
    PgMbMH  
    2 P=[  
    设计任务 ipobr7G.SD  
    8".2)W4*  
    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 C,/O   
    o\Uu?.-<  
    #%:c0=  
    F/>*If s  
    光栅级次分析模块设置 we3tx{j  
                           ;f:gX`"\  
    `H\)e%]  
    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 &iNwvA%9D  
    En(7(qP6}  
    g+xw$A ou  
    .wmnnvtl,  
    K/txD20 O|  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 [$pmPr2  
    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。 ciudRK63M  
    |~WYEh  
    t6+YXjXK  
    衍射分束器表面 !^e =P%S  
    Ytao"R/  
    t V03+&jF  
    SRZL\m}  
        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。 v!9i"@<!  
    dH\XO-Z7v  
    5{d\u E%'p  
    @5.e@]>ZM  
    c pk^!@c  
    |S&5es-yW  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) ]N^*tO  
    :P$#MC  
    P`S@n/}  
    2C$R4:Ssw)  
     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。 +H_MV=A^  
     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,。 `S3>3  
     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。 im]g(#GnKh  
    Ya#h'+}  
    bl;zR  
    rv>^TR*,!  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 KL [ek  
    Y ya`&V  
    }^-<k0A4?  
        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。 c)}2K0  
    EHn"n"Y  
    \, &9  
            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 >Kivuc  
    ,+`HQdq  
    kM/Te{<  
                设计与评估结果            相位功能设计 }7s>B24J  
                结构设计TEA评价 +oc >S  
    FMM评估            高度标度(公差) -.IEgggf  
    9zBMlc$X  
    通用设置 ;`dh fcU  
    t *G/]  
    VsK>6S\T  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 47r&8C+&\  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 y "w|g~x]c  
    +G F#?X0^  
    纯相位传输设计 =IU*}>#  
    9H0H u]zM  
    l|/LQ/  
    ]m4OIst  
    结构设计 FT.,%2  
    K_/zuTy  
    <7_KeOLJ  
    5 2_#  
     Q=uRKh  
            更深的分析 1ocJ+  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 G:W>I=^DaR  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 tK(g-u0N`(  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 D${={x  
    hm*cw[#O1x  
    \x{;U#B[3>  
    )B# ,  
    使用TEA进行性能评估 errH>D~  
    Pmg)v!"  
    a:TvWzX,  
    :1ecx$  
    使用FMM进行性能评估 uX/$CM  
    JAjmrX  
    AK!hK>u`  
    oR1^/e  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 Y-mK+1 2  
    &MZ$j46  
    lv&mp0V+  
    "syh=BC v  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 g7V8D  
    ?>c=}I#Ui-  
    F>je4S;  
    X~=xXN.  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 iD38\XNMV  
    `:m!~  
     
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