摘要 WhU-^`[* Uw:gJ9 BEfp3|Stb 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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'hP& 任务 f:)%+)U<Xm • 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。
wy)I6`v • 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。
tOQura h%0hryGB xdqiogu e 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 &Fxw19[G 连接建模技术:衍射光束分束器 [`'[)B
:kMEL* p"lTZ7c:Y 通过配置助手和IFTA进行相位设计 v\;hI5WY -N4km5 ,cg%t9 将传输函数转化为结构 L(Ffa(i }>|!Mf]W?R t(,_ 衍射光束分束器表面 2:>|zmh_ ecjjCt2S Cc7YjsRW 衍射光束求解器 - TEA & FMM AnUOv2
eC71;" _r6aLm2n 光栅级数 & 可编程光栅分析器 |i-d#x8 pjI<
cQ& l_`DQ8L` 设计与评估结果:
5m e|dvk • 相位函数设计
:vqfWK6mv • 结构设计
fNkN • TEA 评估
/%'>?8/ • FMM 评估
ML|O2e • 高度缩放检查(用于优化/容限)
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}E}b/ulg1 3*DwXH + 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 >*5+{~k~4 }.uB6&!: RH=Tu6i 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 ;T6x$e ?2#v`Z=L; x9c/;Q&m 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 c2,1d`