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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
    @'J~(#}  
    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。 tM:$H6m/(  
    [[4!b E  
    `Y '-2Fv  
    ']X0g{%  
    设计任务 $qoal   
    !0X"^VB  
    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 kZ^wc .  
    ]h=y  
    2:[G4  
    `;Fs  
    光栅级次分析模块设置 z5f3T D6,  
                            )Z:maz  
    VhgcvS@V  
    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 d5W =?  
    Pn}oSCo  
    3/su1M[  
    XlwyD  
    T(kG"dz   
    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。 (Y?}'?  
    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。 M!PK3  
    fAT M?  
    DK%@ [D  
    衍射分束器表面 g*%o%Lv  
    TfNm0=|  
    O;#0Yg  
    v)!^%D  
        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。 !8J%%Ux&M  
    rAu@`H?  
    Hn?v  /3  
    5PKdMEK|q  
    wA%,_s/U  
    4e|(= W`  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) wH qbTA  
    tlmfDQD  
    G4f%=Z  
    "3a_C,\  
     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。 e]l.m!,r  
     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,。 ^0"[l {  
     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。 be&,V_F  
    L?hWH0^3  
    >!P !F(  
    ]~m2#g%  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 ^Pc&`1Ap  
    0^ $6U  
    ,09d"7`X  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 J|o )c~  
    }{)>aJ  
    K1fnHpK  
            使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 GEfTs[  
    9jt+PII  
    )u5+<OG}=  
                设计与评估结果            相位功能设计 7Dx <Sr!  
                结构设计TEA评价 h@(S];.  
    FMM评估            高度标度(公差) m[?gN&%nc  
    k*= #XbX  
    通用设置 r(/+- t  
    ^$F1U,oi  
    *8xMe  
            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。 ns !Mqcm  
            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。 F%q}N,W  
    H5p&dNO  
    纯相位传输设计 q{oppali  
    =(>pv,  
    ]kyGm2Ty9  
    BjCg!6`XF  
    结构设计 Z"'tJ3Y.~  
    ,qO2D_  
    A;C)#Q/  
    8Ir = @  
    +`~6Weay  
            更深的分析 #R3|nL  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 AtW<e;!0te  
    •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。 Q96^rjY  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 $n@B:kv5p  
    Lkl ^ `  
    :B]yreg  
    K-drN)o  
    使用TEA进行性能评估 X=i",5;  
    |4|j5<5  
    k'JfXrW<!  
    YA%0{Tdxz  
    使用FMM进行性能评估 "AUHe6Yv  
    T:(c/ >  
    _G=k^f_  
    _mn2bc9M  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 Z`Sbq{Kx  
    ^26}j uQ  
    Ov PTgiI!N  
    C;NG#4;'  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 dw]jF=u  
    Dk`(Wgk2  
    ct![eWsuB  
    79O'S du@  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 EgT?Hvx:  
    ,c9K]>8m`  
     
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