摘要 ^7MhnA Ay)q %:qx D`p&`]k3v 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。
io:g]g 7jvy]5y8&~ 任务 N<lejZ}!q • 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。
dv=y,q@W • 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。
j,%@%upM 3 i<,#FaL ^kZfE"iE2 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 3ThBy' 连接建模技术:衍射光束分束器 Y.`
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HUqG)t*c1 ! |SPOk 通过配置助手和IFTA进行相位设计 T=r-6eN lyGQ6zlSn o?nlnoe 将传输函数转化为结构 HT]W2^k #oRm-yDr H.-jBFt} 衍射光束分束器表面 Z$qFjWp HScj
:g)0-gN 衍射光束求解器 - TEA & FMM eduaG,+k7p I9O9V[ dw
%aoe 光栅级数 & 可编程光栅分析器 ?^Sk17G DxjD/?R8 s2Gi4fY? 设计与评估结果:
iku8T*&uc • 相位函数设计
whb|N2 • 结构设计
6OYXcPW' • TEA 评估
o(xRq;i • FMM 评估
_\E{T5 • 高度缩放检查(用于优化/容限)
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9 o 仅相位传输设计 ?DcR D)X w:Ui_-4*> 1-Fg_G}|6 结构设计 \)'nxFKqV RZ)sCR O+;0|4V% 使用TEA进行性能评估 %M8Egr2|0 `abQlBb* H
<CsB 使用FMM进行性能评估 *]2LN$ KDwz!:ye \8\)5#? 进一步的分析(优化后,容差分析) -_=0PW5{
a] :tn:q YArNJ5z= 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 iO=xx|d x_1JQDE L'{;V\d 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 4GJ1P2 F\1nc"K/( zx^]3} 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 kTQ:k
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