摘要 v?)-KtX| FLO#!G 4}{HRs? 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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JO 任务 <h2WM (n • 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。
:0.Z/s - • 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。
bIP{DxKS gRuNC=sR :luVsQ 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 #N%xr'H 连接建模技术:衍射光束分束器 KDW%*%! 8H3|i7.1h ?k~(E`ZE3 通过配置助手和IFTA进行相位设计 0hXI1@8]` uYlC*z{ EZz Ox(g 将传输函数转化为结构 %0}qMYS <8[BB7 mvI[=e* 衍射光束分束器表面 'H2TwSbIXI ^c}Z$V w} *;^n 衍射光束求解器 - TEA & FMM +$_W4lf|E2 >[=q9k G}CzeLw 光栅级数 & 可编程光栅分析器 sTO* 4;_{* U- , gk49z9 设计与评估结果:
*z`_U]tP • 相位函数设计
"jzU` • 结构设计
gk\IivPb • TEA 评估
5YaTE<G • FMM 评估
DPJ#Y -0 • 高度缩放检查(用于优化/容限)
a|`Pg1j# s)#FqB8 仅相位传输设计 ^SB?NRk Fd-PjW/E8 -
*!R 结构设计 '<~l%q _6&x$*O [k.|iCD 使用TEA进行性能评估 &,2h=H,M @Hj5ZJ
3 ./LD 使用FMM进行性能评估 CN@bJo2 EAU6z(X$ 4[|^78 进一步的分析(优化后,容差分析) 9D++SU2:} Cfu]umZLn >S3iP?V7 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 `:!mPNW# <Yu}7klJE `me2Q 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 F6R+E;"4R' 4bqi&h3 .t''(0_kC 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 NS@j`6/U