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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
    W;UPA~nT~  
    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。 v {uq  
    wCR! bZ w  
    fR'!p: ~  
    ]sL.+.P  
    设计任务 v~T)g"_|  
    "c]9Q%  
    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 K\XQ E50  
    E QU@';~8  
    <jF&+[*iT  
    ort*Ux)  
    光栅级次分析模块设置 FA)ot)]  
                           X{, mj"(w  
    ly0L)L]\  
    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 C,W_0= !e  
    U:n~S  
    N0kCdJv  
    +ZW>JjP*  
    rOt{bh6r  
    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。 e@0|fB%2  
    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。 r,0D I  
    Z$KyK.FUU  
    i7r)9^y  
    衍射分束器表面 L FJ@4]%V  
    DT>`.y%2W  
    "U4c'iW  
    Xn%7{%;h  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 1v.#ndk  
    Kb<c||2Nh5  
    %M'`K  
    l9=Ka{$^*  
    d$bO.t5CLh  
    mhhc}dS(H  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) (Z?f eUxp  
    vnQFq  
    ;7?oJH;  
    Is3Y>oX  
     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。 JvW7h(u7g  
     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,。 Ji9o0YR  
     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。 '[F`!X  
    ro<w8V9.a  
    .u#Hg'oP  
    mIYKzu_k=  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 {Hl(t$3V`  
    sGtxqnX:J  
    JluA?B7E  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 *k,3@_5  
    i*mU<:t  
    S$fS|N3]%  
            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 |mn} wNUN]  
    Ezew@*(  
    )rj!/%  
                设计与评估结果            相位功能设计 UsU Ri  
                结构设计TEA评价 UV}:3c6ZX  
    FMM评估            高度标度(公差) ineSo8| @  
    hN=kU9@knC  
    通用设置 O4oN)  
    VgYy7\?p  
    M *3G  
            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。 0R\.G1f%  
            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。 IO8 @u;&  
     gvo98Id  
    纯相位传输设计 Y#V(CIDe  
    H#hpaP;  
    iz/CC V L  
    #'%ii,;w Q  
    结构设计 AU`z.Isf  
    "A~dt5GJ  
    3T]cDVQ_  
    rqN+0CT  
    leNX5 sX  
            更深的分析 oowofi(E  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 v*GS>S  
    •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。 _/>I-\xWA  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 ETL7|C"  
    Eb9h9sjv  
    !=.y[Db=  
    -nC&t~sD  
    使用TEA进行性能评估 Z9 ws{8@_  
    }6%\/d1~ 6  
    bIBF2m4  
    Jf7H;ZM<  
    使用FMM进行性能评估 x2)WiO/As  
    Gd\/n*j  
    8h|}Q_  
    ^znUf4N1  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 Wq}6RdY$ZA  
    vD9.X}l]  
    b1IAp>*2l  
    GOA dhh-  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 vS5}OV  
    aDX&j2/  
    LNk :PD0m  
    DUu:et&c1  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 JLWm9c+UTG  
    a6z0p%sIZ  
     
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