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infotek 2022-09-06 08:32

非近轴衍射分束器的设计与严格分析

ze)K-6SKH  
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。 ,O$C9pH9  
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设计任务 |'_<(z  
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使用近轴近似的衍射1:7×7分束器的初步设计通过严格分析,进一步优化零阶均匀性和影响 HC,@tfS  
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puF Z~WZ  
^MV%\0o  
光栅级次分析模块设置 V.:A'!$#  
                       (=V[tI+Ngt  
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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[4V  
B)8Hj).@B  
K9'*q3z  
I3Xh[% -!  
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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。 *wcoDQ b;  
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。 kZ%W?#  
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ZH_4'm!^g|  
衍射分束器表面 _\PoZ|G4y  
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    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。 tta0sJ8 i  
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衍射光束求解器-薄元素近似(TEA) gi@ji-10  
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Hd`p_?3]  
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 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。 n3j h\  
 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,。 ? 4Juw?  
 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。 Q.dy $`\  
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u@u.N2H.%  
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光栅级次和可编程光栅分析仪 v} ;qMceJ  
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8lSn*;S,  
    光栅级次分析仪提供了所有衍射阶的效率的概述,作为许多可能的输出。 aZGDtzNG5h  
g_c)Ts(  
\&)W#8V  
        使用可编程光栅分析仪,用户可以指定应计算的值。例如:总效率、均匀性误差、0阶效率 q'@Ei4  
JMl hBh  
Er1u1@  
            设计与评估结果            相位功能设计 ! H=k7s  
            结构设计TEA评价 i/~QJ1C  
FMM评估            高度标度(公差) Sb4PCt  
f,inQ2f}d  
通用设置 aW-o=l@;  
G2{M#H  
AeCG2!8^0  
        提供多次运行文档,允许用户执行任意数量的设计,并提供根据特定标准筛选结果的选项。 H-KwkH`L4  
        通过这种方法获得了以下三个结果:我们将对其进行进一步评估。 e - ]c  
`R52{B#&/  
纯相位传输设计 Mq lo:7 ^F  
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W)msaq,  
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结构设计 ;VlZd*M?  
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T_tDpq_|  
BI.k On=  
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        更深的分析 SA+%c)j29  
•高度剖面的缩放对零阶有很大影响。 RzJ}CT  
•可以利用这一点来纠正零阶不期望的效率,从而改善均匀性。 & Yf#O*  
•参数运行是执行此类调查的最佳工具。 ^!p<zZ  
:`u&TXsu  
jvc?hUcLKT  
VIYksv   
使用TEA进行性能评估 K&IrTA j}  
Pn'(8bRm  
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QJIItx4hE  
使用FMM进行性能评估 *(&ClUQQ  
h?3,B0G  
M?~<w)L}  
K l0tyeT  
进一步优化–设计#1的零阶阶次优化 ^c0$pqZ}r  
FO(0D?PCR  
`\F%l?aY  
%][$y 7  
进一步优化–设计#2的零阶阶次优化 U|Z>SE<k  
=Kt9,d08x  
/q"d`!h)w  
NBqV0>vR  
进一步优化–设计#3的零阶阶次优化 H MjeGO.i  
`f 6)Q`n  
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