摘要 W3\+51P bHSoQ \ |AvsT{2 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。
~P,Z@|c4 t"%~r3{ 任务 [*)2Ou • 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。
u SZfim@Z7 • 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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Yzl !$iwU3~< aRWj+[[7y 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 Dy. |bUB!f 连接建模技术:衍射光束分束器 L67yL( d6a
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J]+F 通过配置助手和IFTA进行相位设计 6tVp%@ )06. dZq\ T` v 将传输函数转化为结构 *yI( (G/ NODE`VFu r7U[QTM% 衍射光束分束器表面 _pS)bxw -y&>&D x51p'bNy 衍射光束求解器 - TEA & FMM <Vyl*a{% QB*AQ5- =}0>S3a.7 光栅级数 & 可编程光栅分析器 'zt}\ Dt PL\4\dXB ='eQh\T) 设计与评估结果:
9ys[xOh
WM • 相位函数设计
UG}"OBg/ • 结构设计
fEK%)Z:0 • TEA 评估
xWQQX • FMM 评估
gY-}!9kW] • 高度缩放检查(用于优化/容限)
8.`5"9Vh Jn0L_@ 仅相位传输设计 i2O$oHd !qs~j=;y3 1RQM-0W, 结构设计 C0e oV} P]4u`& 1@]gBv< 使用TEA进行性能评估 ,tFLx#e# :,^x?'HK !Cm9DzG 使用FMM进行性能评估 +{e2TY FO|Eg9l _B==S4^/yU 进一步的分析(优化后,容差分析) <e8Ux#x/
|2X+( F Ed `@ Ont+ 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 l=&Va+K a=^>A1= g31\7\)Ir 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 zZCssn;[ +r =p,leb ?
i|LO 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 QfU{W@!h