摘要
K9I,Q$&xX rjpafGCp 5|~r{w)9 非
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。
yhkQFB%gv +/b4@B7 任务
?`l=!>C4s • 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。
"{ry 9?z • 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。
$*v 20 ~&[P`
Z$ WRcFE< 模拟与设置:工具简介与整体流程概览
Hdq/E>u 连接建模技术:衍射光束分束器
@R OY}CZ{/ 'j"N2NJ b~haP.Cl:
通过配置助手和IFTA进行相位设计
1$!RKqT lPFdQ8M ,m?UFRi 将传输函数转化为结构
hRy}G'0 ^/d^$ y~A7pzBZ= 衍射光束分束器表面
P15* VPy d a?th Bbt8fJA~ 衍射光束求解器 - TEA & FMM
#HnyE+tD ;\*Od?1 6:EH5IO 光栅级数 & 可编程光栅分析器
[A..<[ w[A3;]la +|"n4iZ!) 设计与评估结果:
{!g.255+ • 相位函数设计
9;v"bcQ • 结构设计
h%w\O Z7 • TEA 评估
ma-Y' • FMM 评估
&9lc\Y4PY • 高度缩放检查(用于优化/容限)
rLw[y$2 yxP ?O@( 仅相位传输设计
K7O?{/ 4tTZkJc vYt:}$AE 结构设计
8rG&CxI [rQ(ae TnU$L3k 使用TEA进行性能评估
o27`g\gDR, e"adkV qp_ `Fj: 使用FMM进行性能评估
CG>2,pP, 'lRHdD}s ^R'!\m|FR 进一步的分析(优化后,容差分析)
q\HBAry ]ifHA# z`~ ,WDAcQ8\
进一步优化 - 调整设计#1的零阶
-0r"#48(% 5NF&LM;i( 4b(irDT3F 进一步优化 - 调整设计#2的零阶
So 6cm|{ Jx9%8Ek =]xk-MY"|R 进一步优化 - 调整设计#3的零阶
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