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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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    光币
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    光券
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    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2022-09-06
    Hu$y8_Udw  
    直接设计非近轴衍射分束器仍然是一个挑战。由于衍射角相当大,元件的特征尺寸与工作波长在相同的数量级上。因此,设计过程超出了近轴建模方法。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元素近似(TEA)用于衍射元素的初始设计结构,和傅里叶模态方法(FMM)随后应用于严格的性能评估。 hQ (84u  
    M(?0c}z  
    Mp?L9  
    <,*3Av  
    设计任务 iAo/Dnp2J  
    Y?ZzFd,i&  
    使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 g#:P cl  
    PiN^/#D  
    SW}?y%~  
    H/y,}z  
    光栅级次分析模块设置 G%ZP `  
                           &%`WXe-`R  
    ly#jl5wmT  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 ' eh }t  
    Kay\;fXT  
    a}Z+"D  
    b|-S;cw  
    Eh*(N(`  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 `|2g &Vn  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 :(iBLO<x  
    x~Dj2 F]  
    L'w]O -86  
    衍射分束器表面 YQcaWd(  
    sYbmL`{  
    Mc&Fj1h5  
    6Ey@)p..E  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 [RF6mWQ  
    g`C\pdX"B  
    6qSsr]  
    7,zE?KG /  
    _2Mpzv  
    ]iMqIh"  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) e%EO/ 2"  
    !;;7:!)P  
    GT<!e ]=6  
    >p'{!k  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 pzZ+!d  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 ~1{ppc+  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 3l"8_zLP  
    a7685Y  
    O?O=]s u  
    &$ud;r#  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 BOWOH  
    bObsj]  
    dI|D c  
        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。 D^gS.X^  
    %lD+57=  
    }|%1LL^pB  
            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 a"hdxH  
    C57m{RH  
    o{hX?,4i  
                设计与评估结果            相位功能设计 Au6Y]  
                结构设计TEA评价 H~^)^6)^T  
    FMM评估            高度标度(公差) +~~2OUL  
    }*C*!?pcd  
    通用设置 " :f]egq -  
    \Hdsy="Dnh  
    ~GcWG4  
            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。 &36SX<vZ  
            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。 uaz!ze+  
    )_1 GPS  
    纯相位传输设计 j8nkNE]&   
    LM+d3|gSV  
    tt#dO@G#Fe  
    QZtQogNy#  
    结构设计 ~d].<Be  
    ]jYFrOMy4S  
    l&}}Io$?@  
    N/ f7"~+`  
    {VKFw=$8  
            更深的分析 #qh ,  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 aZ+><1TD  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 :m(DRD  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 6T4I,XrY_F  
    ~USt&?  
    Zazff@O *  
    wYg!H>5  
    使用TEA进行性能评估 z~ywFk}KGd  
    _CfJKp)  
    Xjkg7p,HD@  
    XbqMWQN*  
    使用FMM进行性能评估 c!_c, vwrn  
    T N1pg  
    fCwE1r*^  
    fGO\f;P  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 76wNZv) 9  
    7 @ )  
    wD=]U@t`,  
    Ml7 (<J  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 K)BQ0v.:[  
    *8WB($T}  
    Qr9;CVW  
    t* =[RS*  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 ](A2,F 9(U  
    xC,x_:R`  
     
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