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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
    K%Vl:2#F  
    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。 ^ RU"v>  
    !6'j W!  
    hIuK s5`  
    D"El6<3)h  
    设计任务 ;sT7c1X^!  
    t.v@\[{ -  
    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  U(dT t  
    wBTnI>l9[  
    f5IO<(:E^  
    Klzsr,  
    光栅级次分析模块设置 2v0lWO~c7z  
                           5Y"JRWC  
    hug8Hhf_&  
    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 uZ&,tH/  
    q*SX.A>YR  
    rg]eSP3 W  
    <*<7p{x  
    }Gqx2 )H  
    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。 (x2I*<7P  
    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。 l}&egq DC  
    M~t S *  
    N1jj\.nB  
    衍射分束器表面 3+;]dqZ  
    79AOvh  
    f>g>7OsD]  
    3 (Kj|u  
        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。 RAxAy{  
    n{J<7I e"*  
    w^sM,c5d  
    #G:~6^A  
    4nzUDeI3MG  
    U{ gJn#e/.  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) w8:~LX.n  
    dW Y0  
    ]i3 2-8%  
    v4kk4}lE  
     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。 `PnB<rf:*1  
     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,。 y&")7y/uE  
     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。 ZY-W~p1:G  
    i9[=x(-@  
    |_{-hNiz0  
    g!(j.xe  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 |tC!`.^\  
    BaIH7JLZ8  
    f' Dl*d  
        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。 ;?"2sS!AHQ  
    5K|1Y#X  
    LSv0zAIe/  
            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 m7Nm!Z7  
    w&:"x@ -|  
    "yxIaTZu  
                设计与评估结果            相位功能设计 OWT5Bjl  
                结构设计TEA评价 N>giFj[dD  
    FMM评估            高度标度(公差) 1Rc'2Y  
    %Ak"d+OH4  
    通用设置 UaA6  
    RR>Q$ K  
    (dvCejc^p  
            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。 'kPc`) \  
            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。 B@D3aOvO  
    @ 6w\q?.s  
    纯相位传输设计 ,Ua`BWF  
    d#cw`h<c~  
    @2c Gx/1#  
    ;0(|06=  
    结构设计 (Vnv"= (  
    N '2Nv  
    V\r!H>  
    7'\<\oT  
    yyb8l l?@a  
            更深的分析 _"%mLH=!8  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 '+LC.lM  
    •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~mw1r  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 JJ[.K*dO  
    E8j>Toz  
    e$}x;&cQ  
    &[ejxK"  
    使用TEA进行性能评估 NPF"_[RoeV  
    MgyV {`  
    o5)lTVQ~~  
    8`l bKV  
    使用FMM进行性能评估 ?G%C}8a  
    wGD*25M7$  
    E9JxntX  
    *f{\ze@5=  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 ' ^L|}e  
    #e:cB'f  
    VgLrufJ  
    KvW {M  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 UPQ?vh2F2  
    H=O/w3  
    p(o"K@I  
    1\K%^<QY  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 ZqH.$nXP  
    8i"v7}  
     
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