摘要 @B1{r|-<^ ~9pM%N
V 8@K^|xeQ 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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wa,k Q ~|R Z7G 任务 g1m-+a • 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。
Bl.u=I:Y4 • 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。
dT@UK^\ >O{7/)gS^ ^%bBW6eZ 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 85U.wpG 连接建模技术:衍射光束分束器 |g)FA_#|<
%5 </d5. =iz,S:[ 通过配置助手和IFTA进行相位设计 9G+f/k,P Evu=M-? M8W# io 将传输函数转化为结构 GKtS6$1d# `"y`AY/N 9w~cvlv[ 衍射光束分束器表面 NGzgLSm\ $%qg" LVtu*k 衍射光束求解器 - TEA & FMM kl7A^0Qrz H3FW52pjX GG-[`!>.pw 光栅级数 & 可编程光栅分析器 'w<BJTQIL ?T*";_o,B >Wi s.e%b 设计与评估结果:
2hOPzv&B • 相位函数设计
f@z*3I; • 结构设计
<!x+eE` • TEA 评估
L@)&vn] • FMM 评估
q(]f]Vl|0 • 高度缩放检查(用于优化/容限)
# mT]j"" Lyoor1 仅相位传输设计 ?C;JJ#Ho qc8Ta" pG yRX_; 结构设计 g'lT E20&hc5 8 5{l1A(b 使用TEA进行性能评估 (aKZ5>>cN v[#)GB
_5 QlzQ]:dWC 使用FMM进行性能评估 W"sr$K2m| HhSjR%6HY; 1bRL"{m^)- 进一步的分析(优化后,容差分析) H?:Jq\Ba0
qi=3L <MZi<Z` 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 HHS45kg[c !IAKVQ sbla`6Fb 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 31XU7A Q=+8/b {'~sS 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 7:o+iP4 6