摘要 Zv]x'3J#Y n>3U_yt6b :%&Q-kk4! 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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xp'_%n~K@ 任务 nZ1zJpBmI • 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。
.JX EK • 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。
$w)~O<_U 'AGto'Yy; 8*SDiZ 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 A61^[Y,dX_ 连接建模技术:衍射光束分束器 X5fmz%VK@
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OV2-8ERS 通过配置助手和IFTA进行相位设计 Ng><n} .M,RFC kh~'Cn "O 将传输函数转化为结构 B!{d-gb 6K
cD&S/ f:*vr['d 衍射光束分束器表面 ZN"j%E{d a8u9aEB &uP~rEJl+ 衍射光束求解器 - TEA & FMM 4p%A8%/q ^Jb
H? -yxOBq 光栅级数 & 可编程光栅分析器 *vgl*k?) d@w~[b R [H+qr 设计与评估结果:
%6Q4yk • 相位函数设计
>56>*BHD • 结构设计
pZ`|iLNl- • TEA 评估
bNT9 H`P • FMM 评估
ob+euCuJ • 高度缩放检查(用于优化/容限)
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F4=}}kU 仅相位传输设计 U$oduY# jq'!UN{ l4T7'U>` 结构设计 Li*eGlId ld$i+6| r&-m=Kk$ 使用TEA进行性能评估 '|;X0fD '`'GK&) 7+./zN 使用FMM进行性能评估 /iG*)6*^k Lb LiB*D#s AM=z`0so 进一步的分析(优化后,容差分析) Qf@I)4'
|t$Ma'P Zmbfq8K 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 .q+0pj ceNix!P BL@:!t 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 TAjh"JJIV }kg ye2[ EpQ8a[<-3 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 9@Cv5L?p\