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。
Z<y I\1 wX5tp1 ?1J 任务
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FR • 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。
`FDiX7M • 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。
f:|1_ j q{I%Q)t)gU sF?TmBQ* 模拟与设置:工具简介与整体流程概览
{e9@- 连接建模技术:衍射光束分束器
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通过配置助手和IFTA进行相位设计
;jvBF4Lb> )E@.!Ut4o 0s3%Kqi[ 将传输函数转化为结构
=eXU@B dIa+K?INX (\hx` Yh=> 衍射光束分束器表面
1;r|g)VM 5Y'qaIFR X0H!/SlS 衍射光束求解器 - TEA & FMM
FR4QUk E=CsIK #Z`q+@@]A 光栅级数 & 可编程光栅分析器
OSWYGnZg m=A(NKZ
~tUl} 设计与评估结果:
," Wr" • 相位函数设计
q?oP?cCw • 结构设计
rc>4vB_ha • TEA 评估
6YLj^w] % • FMM 评估
\fyRsa) • 高度缩放检查(用于优化/容限)
3kIN~/<R+7 >:S?Mnv6 仅相位传输设计
_jI,)sr4ic ^HThN 4Lh!8g=/ 结构设计
j4qR(p(vC J^nBdofP fk[-mZ 使用TEA进行性能评估
ox>^>wR* #ASz;$P 7>|J8*/Nd 使用FMM进行性能评估
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g gA5/,wDO {M$1N5Eh 进一步的分析(优化后,容差分析)
oMD>Ywc- Lh"<XYY 2*< nu><b
进一步优化 - 调整设计#1的零阶
{3p4:*} "XKy#[d2 YTX,cj#D^& 进一步优化 - 调整设计#2的零阶
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Q 进一步优化 - 调整设计#3的零阶
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