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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
    ZWFOC,)b  
    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。 VKXB)-'L  
    /ORK9 g  
    BR6HD7G  
    V!e`P  
    设计任务 ctb , w  
    $ ga,$G  
    使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 w0>5#j q#r  
    >&Ye(3w&  
    ' z^v}~  
    qk&BCkPT  
    光栅级次分析模块设置 Hb!A\;>  
                           5=poe@1g  
    ^*NOG\BK@  
    使用常规的分束器会话2编辑器,VirtualLabFusion提供了一个指导工具,允许用户一步一步地指定所有影响分束器设计的参数 k3 '5Ei  
    <1V>0[[e  
    |<YF.7r;  
    @$ )C pg  
    5',b~Pp  
    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。 CwEb ?  
    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。 sGMnm  
    )A;jBfr  
    FP6Jf I8  
    衍射分束器表面 0"@p|nAa  
    z_&T>ME  
    w/0;N`YB  
    %eu_Pr6X  
        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。 (yeN> x}_  
    2Q/V D,yU  
    RoD9  
    dfeN_0` -  
    2IDn4<`  
    (n{!~'3  
    衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) SkXx: @  
    #4sSt-s&  
    s[*I210  
    aOW~! f/M  
     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。 7 (i\?  
     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,。 ,S3uY6,  
     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。 VS<w:{*  
    0vz!)  
    5sMyH[5zY  
    sr.!EQ]  
    光栅级次和可编程光栅分析仪 2f0_Xw_V_  
    6[1lK8o  
    Bv=:F5hLG  
        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。 (7P VfS>;  
    Bk4|ik}  
    <C7/b#4>\  
            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 cT^x^%  
    gG6BEsGa,  
    3n TpL#  
                设计与评估结果            相位功能设计 ^t)alNGos  
                结构设计TEA评价 I#t# %!InH  
    FMM评估            高度标度(公差) htqC~B{1E  
    )RwO2H  
    通用设置 P?U}@U~9  
    fL R.2vJ  
    ^F$iD (f  
            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。 1A 9Gf  
            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。 v%2Jm!i+  
    Nxt z1  
    纯相位传输设计 IQ}YF]I;  
    ZGWZ2>k  
    N Y~y:*:Q  
    T_?,?  
    结构设计 so\8.(7n  
    g`zC0~D2  
     *}`D2_uP  
    QW"BGg~6c  
    J|I&{  
            更深的分析 $P~Tt4068  
    •高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 umj5M5oe3  
    •可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 h7W<$ \P  
    •参数运行是执行此类调查的最佳工具。 #_OrS/H  
    0--0+?  
    * d[sja+  
    O0#9D'{  
    使用TEA进行性能评估 3P2L phW  
    HvVS<Ke  
    c1Ta!p{%  
    W_N!f=HW  
    使用FMM进行性能评估 O_wRI\ !  
    :>otlI<0t  
    'gwh:8Xc  
    <swY o<?J#  
    进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 .EQ1r7 9,  
    /WKp\r(Hp  
    !NFP=m1  
    u9%)_Q!14  
    进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 VjVL/SO/  
    |F#L{=B  
    q+-Bl  
    x?B8b-*  
    进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 Z}'"c9oB  
     =:-x;  
     
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