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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
    rd 1&?X  
    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。 6CU8BDN  
    u-k?ef  
    Rb~Kyy$  
    r/O(EW#=8  
    设计任务 Qg _?..%  
    73.o{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 Z?hBn`.  
    W3 8 =fyD  
    xD1B50y U  
    8a)EL*LH`  
    光栅级次分析模块设置 $ 9DZ5"  
                           z4J-qK~2  
    ccm <rZ7  
    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$\g6m  
    % e1vq  
    V`WfJ>{;Z  
    +ic~Sar  
    xSOL4  
    1. 通过应用设计带中的结构设计,所得到的传输函数可以转换为结构轮廓。2. 对于此转换,使用了薄元近似(TEA)。因此,所得到的结构与初始相位函数成正比。 Cm ;N5i  
    3. VirtualLab Fusion提供计算出的形式已经预设在光路中。4. 要在不同的模拟场景中使用这种结构,需要从组件内部获取实际的采样表面或指定的堆栈。 jv|IV  
    3.d=1|E  
    -I8%  
    衍射分束器表面 ld@f:Zali  
    kkOYC?zE?  
    kh,M'XbTo  
    %""CacX  
        为了进一步评估,使用了通用光栅光学设置,其中加载之前保存的堆栈。光栅光学装置提供了独特的工具、组件和分析仪,以进一步研究给定周期结构的特性和性能。 ?I@3`?'  
    t583Q/1@  
    FUcs=7c  
    ga~vQ7I_  
    ;Ok11wOw  
    DU7Ki6  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) x)* /3[  
    -owfuS?i=  
    i ~FCt4  
    q2<J`G(tZ  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 yauP j&^R  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 eO9nn9lql  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 [a |fm*B!  
    F#<P FT4i  
    +`4}bc ,G  
    B6pz1P?e}  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 /Bwea];^Q  
    Jb$z(?S  
    Vut.oB$ ~  
        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。 h?1pGz)[C  
    vaxg^n|v9  
    8 [."%rzN  
            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 IIR?@/q  
    Em]T.'y  
    IGqmH=-  
                设计与评估结果            相位功能设计 %8{_;-f  
                结构设计TEA评价 d!LV@</  
    FMM评估            高度标度(公差) jh?7+(Cw  
    RtW5U8  
    通用设置 uE|[7,D7;u  
    t/D Q<B_  
    &Egn`QU  
            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。 J-ZM1HoB  
            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。 =dw1Q  
    z0UO<Y?9  
    纯相位传输设计 eJA{]^Zf  
    Uy1xNb/d  
    #~f+F0#%?  
    $^XPk#$m  
    结构设计 D7(t6C=FP  
    mT>p:G  
    .#eXNyCe  
    =iQm_g  
    c\'pA^m 6  
            更深的分析 Iq=B]oE  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 &;skB.  
    •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。 Y_B 4s-  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 {.OoOqq9  
    wEbs E<</  
    [-gKkOT8E  
    *;d)'7<  
    使用TEA进行性能评估 DnFl*T>  
    Os!22 O  
    zLqp@\sT  
    79x9<,a)  
    使用FMM进行性能评估 t5APD?5 c  
    11T\2&Q  
    @(?4g-*E  
    pdHb  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 3ky+qoe  
    <^_?hN8.  
    gc~h!%'.I  
    @/(7kh +  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 N8q Z{CWn  
    kAliCD)  
    EM/+1 _u  
    4Z<l>!  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 =ol][)Bd  
    PI \,`^)y  
     
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