摘要 AAxY{Z-4 PDzVXLpC b;Pqq@P|g 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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E" • 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。
z#SBt`c • 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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hB6_'D uK="#1z cC /4<eI3Z 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 kNMhMEez 连接建模技术:衍射光束分束器 "+[:\
`BmAu[(e& qi.|oL9p 通过配置助手和IFTA进行相位设计 (`k0tC2 #&\^{Z T""X~+{Z@ 将传输函数转化为结构 5qGRz"\p~ ^g$k4 8tK 8|t5+ 衍射光束分束器表面 PBTGN;y ~2beVQ(U l&dHH_m3 衍射光束求解器 - TEA & FMM Ts:3_4-k @c,}\"( M6jP>fbV* 光栅级数 & 可编程光栅分析器 cH.T6u_% _~d C>`K :G?"BL5vP 设计与评估结果:
$Ud-aRlD • 相位函数设计
$h`?l$jC(@ • 结构设计
G9<pYt{: • TEA 评估
xO`w|k • FMM 评估
\( LKLlam • 高度缩放检查(用于优化/容限)
[9u/x%f( vtc} )s\ 仅相位传输设计 !Ui3} :=+s^K gEcVQPD@ 结构设计 E<1^i;F J/pW*G-U| &n|#jo(gS 使用TEA进行性能评估 zU:zzT}|TZ yb2*K+Kv VjS %!P 使用FMM进行性能评估 s<cg&`u,<M !u.{<51b LDN'o1$qo 进一步的分析(优化后,容差分析) URck#5
h6}oRz9=g 8)&H=#E 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 xG
7;Ps4L hun
LV8z c|x:]W'ij 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 4f~CG
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k75. Xw!eB?A 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 m=k(6