摘要 hC9EL=
A c2Exga_ JPHM+3v 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。
UNK.39 7XLqP 任务 gVe]?Jva` • 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。
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,{zDMA • 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。
J_fs}Y1q\ s;..a&C' |28'<BL 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 (> _Lb 连接建模技术:衍射光束分束器 #oR`_Dm)P
\<\H1;=.@' H^54o$5 通过配置助手和IFTA进行相位设计 ca3SE^ 8};kNW^2m =<7z
:] 将传输函数转化为结构 \yZVn6GVr seRf q& cy)-Rfg 衍射光束分束器表面 z&B9Yu4M7 {M7`"+~w QqRF?%7q"q 衍射光束求解器 - TEA & FMM g{i= $xc >*opE I+ ij!], 光栅级数 & 可编程光栅分析器 7qZC+x6_L LokH4A17U M@P%k`6C 设计与评估结果:
K~2sX>l • 相位函数设计
&3;"$P • 结构设计
1KbZ6Msy • TEA 评估
^)I}# • FMM 评估
\uZ|2WG` • 高度缩放检查(用于优化/容限)
!icI Rqcf= 4(VV@:_% 仅相位传输设计 /H"fycZ ^1vKhO+p$ dvqg H 结构设计 dP+wcl4 PH%'^YAl7 g1}:;VG= 使用TEA进行性能评估 WJu(,zM?G ;6D3>Lm 9<&M~(dwT4 使用FMM进行性能评估 C:}1r 'S9o!hb'@ X7AxI\h 进一步的分析(优化后,容差分析) HfgTc
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!02y'JS1 P+CdqOL 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 |JF,n~n U._fb= `e~i<Pi 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 J(@" 7RX 24k]X`/n A%?c1`ZxF 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 U;4i&=.!