摘要
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傍轴衍射光束分束器的直接设计仍然是一个挑战。由于衍射
角度相当大,元件的特征尺寸与光的
波长相近。因此,通常使用的傍轴建模方法变得不准确,需要严格的技术。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)被用于衍射
光学元件(DOE)的初步设计,并且之后使用傅里叶模式方法(FMM)也称为严格耦合波分析(RCWA)进行严格的性能评估,包括在高度变化的情况下对优点函数变化的研究。
2QaE&8vW `r1}:`.m, 任务
g0zzDv7~ • 使用傍轴近似(TEA)进行衍射1:7×7光束分束器的初步设计,用于
结构设计部分。
n%F _3` • 使用严格分析(FMM/RCWA)对性能进行分析和进一步
优化,以提高均匀性并评估零阶的影响。
>M2~p&Si BQPmo1B ;"Gy5 模拟与设置:工具简介与整体流程概览
~7ZZb*].( 连接建模技术:衍射光束分束器
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<4H 通过配置助手和IFTA进行相位设计
aDRcVA$* mh}D[K=~% 9DA|;| 将传输函数转化为结构
Nksm&{=6S %htI!b+"@ v>`Fo[c 衍射光束分束器表面
myfTztJ eB#I-eD s_y8+BJaV 衍射光束求解器 - TEA & FMM
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Q NW fPD.np} As46:<!2 光栅级数 & 可编程光栅分析器
eX#.Zt] ExtC\(X; f9K7^qwkiz 设计与评估结果:
.@)vJtH) • 相位函数设计
#[jS&rr( • 结构设计
VVSt,/SO • TEA 评估
GxzO|vFQ • FMM 评估
L-`V^{R] • 高度缩放检查(用于优化/容限)
sA?8i:]O: Cl&mz1Y;]1 仅相位传输设计
EF<TU.)Zf X?t;uZI^ b_ TI_ 结构设计
EFC+7 L(j k( 0; >)<i H14Q-2U1xa 使用TEA进行性能评估
op`9(=DJ] 7k* x"q]~u<rB 使用FMM进行性能评估
rEWJ3*Hb lkT :e)w ;&=jSgr8 进一步的分析(优化后,容差分析)
~!Sd|e:4 CqEbQ>?
U3&GRY|## 进一步优化 - 调整设计#1的零阶
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86g y/ 进一步优化 - 调整设计#2的零阶
Ee}|!n> _3%$E.Q }o:LwxNO 进一步优化 - 调整设计#3的零阶
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