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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 正序阅读 楼主  发表于: 2022-09-06
    bNaUzM!,H  
    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。 oOL3O@)w>  
    XeB>V.<y  
    $3[cBX.=  
    DdQf %W8u  
    设计任务 h#n8mtt&i  
    L$Leo6<3a  
    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 6m.Ku13;  
    j0%0yb{-^  
    x@Y2jM  
    I| j tpv}  
    光栅级次分析模块设置 /SUV'J)  
                           &Bp\kv  
    z^Jl4V  
    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 3'"M31iA  
    -+9x 0-P  
    <bx9;1C>zd  
    <{U{pCT%  
    _$'Mx'IC=  
    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。 KJ)nGoP>  
    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。 hKTg~y^  
    5j{@2]i  
    ,SyUr/D  
    衍射分束器表面 eTF8B<?  
    a`-hLX)~Z  
    &CL|q+-  
    *3/7wSV:  
        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。 1:Yt2]  
    bg,}J/  
    [[ e| GQ  
    #c^Q<&B  
    ZmULy;{<)  
    4v|/+J6G  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) E~>6*_?  
    4{DeF@@  
    ?:?4rIZ<  
    SznE:+  
     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。 2Z O'X9  
     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,。 H<;Fb;b  
     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。 $CmX &%L=  
    @ g75T`N  
    Ib2@Wi   
    tqQ0lv^J  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 GVEWd/:X(  
    gFT~\3j p=  
    MA+-2pMc|7  
        光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 VM]IL%AN  
    kppRQ Q*[  
    ,z1!~gIal  
            使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 m I zBK]@^  
    * |HZ&}  
    {F :v$ K  
                设计与评估结果            相位功能设计 Z) Xs;7  
                结构设计TEA评价 Ys$YI{  
    FMM评估            高度标度(公差) 4VNb`!e  
    C|f7L>qe  
    通用设置 _g 4 /%  
    r.W,-%=bL  
    I/Jp,~JT*  
            提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 &ZE\@Vc  
            通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 h_~|O [5|)  
    wz+5 8(  
    纯相位传输设计 9"aFS=><  
    ]zyX@=mM  
    dPx<Dz;  
    9*KMbd ^T  
    结构设计 )_v\{N  
    A,gx5!J  
    cH;TnuX  
    9>Uq$B  
    ChTXvkdH  
            更深的分析 lB!vF ~A&  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 ]1?=jlUl  
    •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。 h1XMx'}B  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 4C1FPrh  
    GzFE%< 9F  
    umjhG6  
    :B=8_M  
    使用TEA进行性能评估 wm=RD98  
    ns#~}2"d  
    gKN}Of@^1  
    0[lsoYUq  
    使用FMM进行性能评估 u<]mv  
    )_8}53C  
    *J_iXu|  
    -~][0PVL9  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 9&%#nN4`8  
    _(6`{PWY  
    6z3T?`}Y  
    iS1Gb$?  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 #+" 4&:my  
    sz/*w7  
    "#pzZ)Zh  
    (`6%og#8  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 j/9WOIfa  
    sS2_-X[_  
     
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