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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
    iC gZ3M]  
    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。 /`*{57/3  
    B$4*U"tk  
    HN5m%R&`  
    Kg[OUBv  
    设计任务 mmAm@/  
    Xn6#q3;^|  
    使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 Ys"wG B>  
    c/;;zc  
    ~M C|  
    x84!/n^z  
    光栅级次分析模块设置 4xy\  
                           WE<?y_0y&  
    iNO>'7s7  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 q2qi~}l  
    D*XrK0#Z`  
    :QE5 7 .  
    oaY_6  
    NB-dlv1  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 {ZJO5*  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 @T'^V0!-q:  
    Hq3|>OqC2Q  
    (o^tmH*  
    衍射分束器表面 7aG.?Ca%  
    DD| 0?i  
    L$ZjMJ  
    Pf*6/7S:  
        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。 D tsZP (  
    (!~cO x   
    hnnB4]c  
    {!"UBALxc  
    NVyBEAoh  
    =$>=EBH,cm  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) +>ju,;4WK  
    #lYyL`B+~  
    k s40 5  
    !ifU}qFzK  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 &qv~)ZM$  
     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,。 ZlT }cA/n  
     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。 ,/;Ae w;  
    s\*L5{kiSl  
    9^gYy&+>6]  
    pwFp<O"  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 &,X}M  
    :6n#y-9^1  
    X+hHEkJ  
        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。 ~# -?V[  
    H4$qM_N  
    })g<I+]Hf9  
            使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 mypV[  
    sS D8Sx/  
    aukcO ;oG<  
                设计与评估结果            相位功能设计 S|85g1}t  
                结构设计TEA评价 S}6Ld(_  
    FMM评估            高度标度(公差) h\s/rZg=r  
    &Mh.PzO=b  
    通用设置 YIQD9  
    ]#tB[G  
    inP2y?j  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 "<,lqIqA;  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 Y },E3<  
    KX) n+{   
    纯相位传输设计 tKbxC>w  
    d&AG~,&d|  
    l|CM/(99-  
    DfXkLOGik  
    结构设计 z@*E=B1L  
    X! d-"[  
    (gt\R}  
    wu <0or2  
    _v!7 |&\  
            更深的分析 u3T-U_:jSV  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 .OPknC  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 Tz @<hE  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 uD\R3cY  
    &@~K8*tmK  
    Cxf K(F  
    0~|0D#klB  
    使用TEA进行性能评估 M/ 3;-g  
    c&['T+X  
    v%tjZ5x  
    Y teIp'T  
    使用FMM进行性能评估 l6M?[  
    u I e^Me  
    u 3WU0Z`  
    <)qa{,GX\  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 )nUdU = m  
    r!r08y f  
    ~ua(Qm  
    }$ y.qqG  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 |J $A%27  
    Gu;40)gm  
    $LP(\T([  
     2&6D`{"P  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 &RR;'wLoQT  
    hf`y_H+\7  
     
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