摘要
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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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>G"A )]~'zOE_ 任务
VE1 B"s</ • 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。
' p,QI> • 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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LyR to 模拟与设置:工具简介与整体流程概览
X+"8yZz3? 连接建模技术:衍射光束分束器
+ou5cQ^ ,!U5;
) '"@L7U 通过配置助手和IFTA进行相位设计
V4'G%!NY pn?c6KvO .PBma/w
W 将传输函数转化为结构
{FyGh
*/ Qa~dd{? l1On .s 衍射光束分束器表面
<_&tP=h wZN<Og+; d51l7't 衍射光束求解器 - TEA & FMM
5\/h3i"I 3{B`[$ yE L^Y'x? 光栅级数 & 可编程光栅分析器
*+TIF"|1 99 /fI wjYwQ= y5 设计与评估结果:
C=2"*>lTn • 相位函数设计
"pTyQT9P • 结构设计
2}:scag • TEA 评估
L>Bf}^ • FMM 评估
j&) "a,f • 高度缩放检查(用于优化/容限)
)TV4OT# )? WiO}" 仅相位传输设计
n|
=k9z<y8 `vWFTv 4{H>V_9zs 结构设计
fwB+f`w` )P>Cxzs k6-.XW 使用TEA进行性能评估
eKV^ia (m|w&oA/ Q-78B'!= 使用FMM进行性能评估
=\H.C@r ,W"Q)cL (5S(CYls 进一步的分析(优化后,容差分析)
\v.16o bH ZZqImB.Cz6
.nX+!EXeS 进一步优化 - 调整设计#1的零阶
6+HpN"?e PK^{WF}L; mf]1mG}) 进一步优化 - 调整设计#2的零阶
gHc0n0ZV Bgs3sM9 T.nY>Q8 进一步优化 - 调整设计#3的零阶
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