摘要 v
o:KL%) />xEpR3_A Apu-9|oP 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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7T[L5-g 任务 jZIT[HM • 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。
E]q>ggeNH • 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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4}"oQk:r oN}\bK Y's=31G@ 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 G:e=9qTf 连接建模技术:衍射光束分束器 4s
m [y8 S[y'{; bAt!S 通过配置助手和IFTA进行相位设计 /%m?D o 0faf4LzU! 5^uX!_r` 将传输函数转化为结构 5JOfJ$(n ULew ~j A]"6/Lr9P 衍射光束分束器表面 ,8*A#cT
B @yGnrfr ,%yC4 衍射光束求解器 - TEA & FMM di_N}x* 9@t&jznt< bHTf{= 光栅级数 & 可编程光栅分析器 70avr)OM pYCMJK-H %w_MRC 设计与评估结果:
="T}mc • 相位函数设计
h(2{+Y+ • 结构设计
p!DdX • TEA 评估
T>|+cg • FMM 评估
PM*lnd#J • 高度缩放检查(用于优化/容限)
`mkOjsj & v2|zIZ 仅相位传输设计 U-?r>K2
'1!%yKc0 mmFcch$Jv 结构设计 Iv7BIK^0 }f>
81[^ H"+|n2E^ 使用TEA进行性能评估 PJb/tKC v'L"sgW6I SFWS<H(IN 使用FMM进行性能评估 AJ
0Bb7 Gyu =} #~*v*F~3 进一步的分析(优化后,容差分析) -XECYwTh [Qk j} l7ES*==&@0 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 Uwiy@T Z e,vgD kI; ke*&*mx"L 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 ">|L< mznE Cy 9MRe? 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 #!z'R20PH