摘要 &-Er n/[ 1+c(G?Ava jN>UW}? 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。
>(KUYX?p Yx c >+mx 任务 Xb
1 ^Oj • 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。
GhA~Pj ZS • 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。
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)3+hnFY urjp&L& *.Hnt\4| 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 58U[r)/ 连接建模技术:衍射光束分束器 Ps4A
B#3
HOb\Hn|6jq Qnh1su5 通过配置助手和IFTA进行相位设计 A~SSu.L@ 0Hf-~6 &`W,'qD$ 将传输函数转化为结构 30`H
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[0k U<byR!qLie 衍射光束分束器表面 o|E(_Y4d ~3]8f0^%m 5*Iz3vTq 衍射光束求解器 - TEA & FMM 3_-m>J**
8#-}3~l[ MRu+:Y=K 光栅级数 & 可编程光栅分析器 <rxem(PPu e$I:[> :PkSX*E[q 设计与评估结果:
`&JA7UD> • 相位函数设计
2mG?ve%m) • 结构设计
hV>Ey^Ty • TEA 评估
13
p0w • FMM 评估
NPab M(<` • 高度缩放检查(用于优化/容限)
36UWoo FQ^uX]<3j 仅相位传输设计 `?m(Z6' ?id^v 7d wO
NQlt 结构设计 >.>5% cn{l
%6K EatDT*! 使用TEA进行性能评估 \/zS@fz l>q.BG kp"cHJNx 使用FMM进行性能评估 W0hLh<Go a)b@en;v F@3,>~[%I 进一步的分析(优化后,容差分析) qpCi61lTDJ
6Wp:W1E{` ]ORat.*0[T 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 ),|bP`V 2YQ$hL ~ a[De 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 gUQCKNw @^@-A\7[KO E ..[F<5 进一步优化 - 调整设计#3的零阶
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