摘要 E'5KJn;_7 XXA]ukj;r 9Oo`4 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。
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0 • 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。
NL;sn" • 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。
{9.UeVz o4Cq /K h.KgHMV` 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 &m
GU 连接建模技术:衍射光束分束器 r/"^{0;F{W
V{w &RJ g j]8/~lr 通过配置助手和IFTA进行相位设计 AO|1m$xf UUb0[oy m g@Ol"2 将传输函数转化为结构 ,^Q~w
b!{ V\opC6*L_e !H{>c@i 衍射光束分束器表面 O:pg+o& 4;r,U{uR "@/pQoLy 衍射光束求解器 - TEA & FMM TW70z]B '
i<4;=M& 5MD'AP: 光栅级数 & 可编程光栅分析器 kE8s])Z,+ \i@R5v=zL p]/[ji 设计与评估结果:
w/rJj* • 相位函数设计
+R HiX!PG • 结构设计
:FtV~^Z • TEA 评估
vw(ecs^C • FMM 评估
jm@M"b'{ • 高度缩放检查(用于优化/容限)
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m/{9U ?!/8~'xA6 仅相位传输设计 -1d*zySL c00rq ~<K D %)L"5C 结构设计 V45adDiZ EzjK{v"> Dq$1
j%4Y 使用TEA进行性能评估 ?A_+G 5 q(^iT~} js"5{w& 使用FMM进行性能评估 e*PUs >/Q^.hzd |YyNqwP`, 进一步的分析(优化后,容差分析) "kBVHy
z=g!mVK5 x=Oy 6" 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 b7I0R;Zj CI-za !T jgG9?w)|u 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 Ba|}$jo 8wOscL f: LP|YW*i=IQ 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 ruB D
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