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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
    R2;  
    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。 *fdTpXa  
    `gJ(0#ac  
    S:Hl/:iV  
    \8 ":]EU  
    设计任务 R=dC4;  
    (ZGbh MK  
    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(Zq= M  
    ]yu:i-SfP  
    j [a(#V{  
    VQs5"K"  
    光栅级次分析模块设置 ;*N5Y}?j'  
                           XuTD\g3)  
    5bIw?%dk(  
    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 u y+pP!<  
    dveiQ  
    Z G:{[sT  
    *#2h/Q.  
    @co S+t  
    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。 FlQGg 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。 H.;Q+A,8^  
    LLI.8kn7  
    b'g )  
    衍射分束器表面 G B^Br6  
    0a7Ppntb@  
    No$3"4wk  
    CAlCDfKW}  
        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。 [?gP;,  
    $:6!H:ty  
    Y@v>FlqI{  
    =%7-ZH9  
    +mPx8P&%  
    t7pFW^&  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) Fu~j8K  
    df=f62  
    TzZq(? V  
    ]iWRo'  
     一般光栅组件提供了薄元近似(TEA)和傅里叶模态方法(FMM)作为解决模型给定的光栅。 @ZJS&23E  
     薄元近似通常产生更快的结果,当结构小于波长的5倍,可能有精度问题,。 *Ly6`HZ9  
     傅里叶模态方法允许一个严格的模拟,但需要更高的数值计算。 [7-?7mp!B  
    3^ClAE"8  
    l}h!B_P'  
    dQvcXl]  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 [Pp'Ye~K@c  
    =D(j)<9$A  
    ?M2J wAK5  
        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。 LD?sh"?b  
    "4Nt\WQ  
    Q59suL   
            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 W)/#0*7  
    YUb_y^B^  
    CITc2v3a  
                设计与评估结果            相位功能设计 iscz}E,Y  
                结构设计TEA评价 TC('H[ ]  
    FMM评估            高度标度(公差) ]GS bjHsO  
    -LSWmrj  
    通用设置 i%/+5gq  
    / FII07V  
    FmW(CGs  
            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。 +|v90ed  
            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。 (:_$5&i7  
    1 zZlC#V  
    纯相位传输设计 [0of1eCSl  
    hgmCRC  
    Xvv6~  
    F [M,]?   
    结构设计 |pK !S  
    1oS/`)  
    PCvWS.{  
    txpgO1  
    0sqFF[i  
            更深的分析 }C:r 9? T  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 W!X@  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 9x8fhAy}4  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 7_L;E~\  
    LLo;\WGZ  
    Y73C5.dNcE  
    [GR; ?R5  
    使用TEA进行性能评估 eRYK3W  
    ok[i<zl; '  
    9Na$W:P c  
    +z( Lr=G  
    使用FMM进行性能评估 NUZl`fu1Z4  
    9p/Bh$vJ  
    . vV|hSc  
    UZMd~|  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 -@s#uA h  
    ^c<Ve'-  
    ]'}L 1r  
     Sf'CN8  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 A<{{iBEI`  
    pb}*\/s  
    DF= *_,2/  
    %A`+WYeuX  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 uYN`:b8  
    Q?vlfZR`8  
     
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