摘要 <bPn<QI Zhl}X!:c?\ 2d,q?VH$ 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。
!N4?>[E tN'-4<+ 任务 $J>J@4 • 使用傍轴近似(TEA)进行衍射1:7×7光束分束器的初步设计,用于
结构设计部分。
s2*^ PG • 使用严格分析(FMM/RCWA)对性能进行分析和进一步
优化,以提高均匀性并评估零阶的影响。
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V70a3# }c>[m,lz vHY."$|H 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 c=U1/=R5 连接建模技术:衍射光束分束器 zV(F9}^
-saisH6 ;%r#pv~ 通过配置助手和IFTA进行相位设计 D8otUDB{
'CqWF" ?fB}9(6 将传输函数转化为结构 ;?/v}$Pa 8Y.25$ r Bv 衍射光束分束器表面 g?qh tBNkVh(c :I(-@2?{ 衍射光束求解器 - TEA & FMM DP=4<ES%+ c;w%R8z A^PCI*SN[ 光栅级数 & 可编程光栅分析器 aB9Pdut Zy BN o] 2QUZAV\ Y 设计与评估结果:
'&/"_ • 相位函数设计
1LTl=tS# • 结构设计
Xg|_ • TEA 评估
t'@1FA!)
• FMM 评估
0ad -4 • 高度缩放检查(用于优化/容限)
S0V%JY;Gv mmrx*sr= 仅相位传输设计 y6|&bJ @ $42C4I*E w(kN0HD 结构设计 ][8ZeM9&p %k8} IBL uJ<sa; 使用TEA进行性能评估 M{S7tMX <r
(Y:2 \~4uEk"] 使用FMM进行性能评估 |I7-7d-;/ #/'5N|? A~ugx~S0 进一步的分析(优化后,容差分析) L1"y5HJ
SRq0y,d 4ed+'-"m 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 ,fQc0gM=[ m|<j9.iJ FyN@mX 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 #87:Or1 hETTD% S_cba(0-|\ 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 T)Byws