摘要 qIUfPA=/_ #T K~eHi )"(] Lf's 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。
2'jOP"G /gcEw!JS 任务 <>xJn{f0c • 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。
KAA-G2%M • 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!~l,::$"X uf<@ruN TQX)?^Ft 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 l}^3fQXI 连接建模技术:衍射光束分束器 =.<@`1
:,;K>l^U 5V[oE\B 通过配置助手和IFTA进行相位设计 gwrYLZNGI M$4k; VLsxdwHgb 将传输函数转化为结构 _!;Me
)C WtQ8X|\` Jk|Q`h 衍射光束分束器表面 'crlA~/ :Eh\NOc_O vzzE-(\\e 衍射光束求解器 - TEA & FMM +cJy._pi! v$~QCtc j hYToMq 光栅级数 & 可编程光栅分析器 pA.J@,>`}
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+5)Jau^S 设计与评估结果:
I4;A8I • 相位函数设计
R2etB*k6[ • 结构设计
;Mm7n12z C • TEA 评估
m42T9wSsx • FMM 评估
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8W* • 高度缩放检查(用于优化/容限)
f:*vr['d VUTacA Y>L 仅相位传输设计 !f>d_RG a8u9aEB :.(;<b<\ 结构设计 ?1L.:CS U~{du;\ { pu85'DV 使用TEA进行性能评估 n%h^o WPZ?*Sx 5vo.[^ty 使用FMM进行性能评估 o:Qv
JcB ZZQG?("S' W{z.?$SH 进一步的分析(优化后,容差分析) u&G.4QQF
R [H+qr `&0Wv0D0 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 >56>*BHD 8u[-'pV! 2._X|~0a 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 "G>3QL+O| Q
4CjA3 +% /s*EC'w 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 EM>}0V