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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
    U",kAQY  
    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。 H&l/o  
    XNsMXeO]&  
    1InG%=jLo  
    PU[] Nw  
    设计任务 ] vQn*T"^  
    RWK|?FD\<  
    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 J&2cf#  
    *$Bx#0J8  
    6ID@0  
    K '7M\:zy  
    光栅级次分析模块设置 b@"#A8M  
                           c#Y/?F2p  
    0.qnbDw_  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 Xnpw'<~X  
    K8daSvc  
    274F+X  
    s: pmB\  
    =wtu  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 ^|gD;OED7O  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 /{|JQ'gqX  
    y38x^fuYJ~  
    ) 7w%\i{M  
    衍射分束器表面 IN~Q(A]Z%  
    Z7J8%ywQ  
    imC>T!-7  
    xim'TVwvC  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 f:bUM/Ud  
    f0S$p R  
    Lk#8G>U  
    ?$J#jhR?  
    5bBY[qp  
    sYE|  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) 0w<vc}{t  
    O4t0 VL$  
    n%X5TJE  
    Nz1u:D]  
     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。 =jz [}5  
     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,。 bWv2*XC  
     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。 o+*7Q!  
    4z6kFQgu  
    M-7^\wXTA  
    '3R o`p{  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 xU9T8Lw  
    ;iq H:wO  
    Bc&Y[u-n  
        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。 upi\pXv  
    !A":L0[7n  
    &1 t84p:^=  
            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 o@2Y98~Q}  
    ` "Lk@  
    Z@(m.&ZRx  
                设计与评估结果            相位功能设计 7G':h0i8  
                结构设计TEA评价 efN5(9*9R  
    FMM评估            高度标度(公差) y8%QS*  
    l\t g.O~  
    通用设置 Ndmki 7A  
    rUn1*KWbE  
    T$!Pkdh  
            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。 o3C GG  
            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。  \uG^w(*)  
    wNvq['P  
    纯相位传输设计 Q{= DLm`  
    _D"V^4^yqu  
    vFwhe!  
    i4Da'Uk  
    结构设计 Bi-x gq'z  
    JO-FnoQK  
    s+0n0C  
    yByxy-~  
    <5O:jd  
            更深的分析 2=IZD `{!  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 k|4}Do%;  
    •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。 *)bh6b=7  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 ?+_Y!*J2b  
    thLx!t  
    >1BDt:G36  
    fD<0V  
    使用TEA进行性能评估 ^UmhSxQ##  
    \ORE;pG  
    q~. .Z Y`7  
    s{uSU1lQn  
    使用FMM进行性能评估 0u}+n+\g  
    Y>2oU`ly,  
    EG!Nsb^,  
    X?7s  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 ^6@6BYf)  
    G?+0#?'Y  
    BD2Gv)?g  
    p'4ZcCW?f  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 *4y0Hq  
    -&h<t/U  
    @{@DGc  
    }6To(*  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 \*mKctpz]6  
    #X"fm1  
     
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