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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
    ex=~l O  
    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。 [yyV`&  
    D# $gdjZ  
    w\mF2h  
    _kd |:,  
    设计任务 s +GF- kJ*  
    Jt)~h,68  
    使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 f@{C3E dd  
    O<3,n;56Z  
    Gw./qu-W  
    9,W-KM  
    光栅级次分析模块设置 l+6\U6_)B  
                           G4}q*&:k  
    4yA`);r62  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 R\}YD*  
    X\x9CA  
    m\f_u*  
    OGFKc#  
     eqR#`  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 V.#8-?z  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 k~#|8eLv  
    u\xm8}A  
    =M 5M;  
    衍射分束器表面 q?L(V+X  
    uE j6A  
    gcxk 'd  
    \DqxS=o;  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 >#?: x*[  
    [MS.5+1Y  
    / yi:Q0  
    MPbPq3an  
    ]5f M?:<l  
    kW&Z%k  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) Y}uQ`f  
    fR4l4 GU?)  
    |"qB2.[  
    q-%KfZ@(|  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 h(Ed%  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 r)(BT:2m  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 2j7d$y*'  
    Ok~{@\  
    ;&6PL]/d  
    G*i#\   
    光栅级次和可编程光栅分析仪 +esNwz_   
    h#>L:Wf5E  
    v\(m"|4(i  
        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。 AH'4H."o/9  
    ASZ5;N4u  
    Xm:=jQn  
            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 nX\]i~  
    l$VxE'&LQ  
    $Cd;0gdv  
                设计与评估结果            相位功能设计 ? ZHE8  
                结构设计TEA评价 Di<J6xu  
    FMM评估            高度标度(公差) e9@fQ  
    "Dl9<EZ  
    通用设置 uxC   
    @y0bU*v7  
    w$lfR ,  
            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。 R^yZG{?t  
            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。 ?FV7|)f  
    frmqBCVJ:  
    纯相位传输设计 O<dZA=Oez  
    VyoE5o  
    B}q  
    }.MoDR3\  
    结构设计 a\&(Ua  
    Sz|Y$,  
    &=z1$ih>2\  
    J[<pZ [  
    -.b Io  
            更深的分析 N8 kb-2  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 c3zT(FgO>N  
    •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。 X40la_[.  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 iM/*&O}  
    d4p{5F7]^  
    xxLgC;>[  
    3{Ek-{ 9  
    使用TEA进行性能评估 D%jD 8p  
    }_a +X  
    8K@"B  
    ,5eH2W  
    使用FMM进行性能评估 ;.nP%jD  
     NVO9XK  
    h/ LR+XX!  
    O1x0[sy  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 \3H<z@;  
    C.yY8?|  
    f MY;  
    %rpR-}j  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 [cGt  
    r{K\(UT]!  
    Z?~gQ $  
    hmK8j l<6  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 ~In{lQ[QX  
    o &BPG@n  
     
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