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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
    ziXI$B4-  
    直接设计非近轴衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。 rCd*'Qg  
    3XIL; 5  
    C#@-uo2  
    9;ie[sU:u  
    设计任务 '3iJq9  
    |F49<7XB[~  
    使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 [8'^"  
    VK% j45D`  
    yJ*g ;  
    &HtG&RvQf  
    光栅级次分析模块设置 FyqsFTh_  
                           V?- ]ZkI  
    ltlnXjRUv  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 vu~7Z;y(<j  
    g4Nl"s*~  
    ss4YeZa  
    \u*[mrX_B:  
    h$#|s/  
    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。 oA+'9/UY  
    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。 W?yGV{#V(=  
    -Yg?@yt  
    0QY9vuhL<  
    衍射分束器表面 ^+}~"nvD  
    +&[X7r<  
    Uy<n7*H  
    W?gelu]  
        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。 0,wmEV!)  
    11B8 LX  
    M%2w[<-8c  
    H^JFPvEc  
    "QmlW2ysi  
    W#foVAi .  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) x\!vr.  
    gT2k}5d}p  
    a"8H(HAlNn  
    aPin6L$;)  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 {j%7/T{  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 >2mV {i&  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 }tbZ[:T{K  
     #zg"E<  
    S$qpClXS,  
    ~b})=7n.  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 r#w.y g4EX  
    yc0_ 7Im?  
    kyL]4:@W`  
        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。 B<jVo%og  
     AtP!.p"j  
     g:?p/L  
            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 R(IYb%L  
    V82hk0*j  
    |3Bms d/3  
                设计与评估结果            相位功能设计 aK--D2@}i  
                结构设计TEA评价  q{pa _  
    FMM评估            高度标度(公差) i!+0''i{#  
    Xj$'i/=-+c  
    通用设置 h"dn:5G:=  
    j# n  
    ft?c&h;At  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 !JbWxGN`jn  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 V L;<+C~  
    [{6fyd;  
    纯相位传输设计 G=&nwSL  
    z0?IQzR^T  
    `vD.5  
    QW2SFpE  
    结构设计 T]2=  
    > mEB,  
    VVk8z6 W  
    Q: j)F|uhc  
    ]\*_}  
            更深的分析 ;Mz7emt  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 kNoS% ?1,  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 %jxeh.B3B  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 =$#=w?~%  
    n7L|XkaQ  
    a&<_M$J&  
    ZC3;QKw>  
    使用TEA进行性能评估 9/dADJe0b  
    Dq`$3ZeA  
    {11xjvAD  
    :i* =s}cv  
    使用FMM进行性能评估 5-POY ug  
    vAfYONU  
    *V{Y.`\  
    zG\:#,9  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 K$5mDScoJ  
    i)7B :uA  
    a6 w'.]m  
    >`I%^+ z  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 Uac.8wQh  
    UHX,s  
    &p5^Cjy L  
    8j}o\!H  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 r+,JM L   
    bd)Sb?  
     
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