摘要 Jjv=u 5sJJGv#6 @I/]D6
~" 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。
s,n0jix@ ,Bo>E: u 任务 b e-~\ @ • 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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+!-G, • 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。
/fT+^& ;u(<h?%e J<maQ6p 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 V8-oYwOR 连接建模技术:衍射光束分束器 5HO9+i
\lC 8C~]yd 通过配置助手和IFTA进行相位设计 kO{s^_qR^c C
#6dC0 \z7SkZt,GT 将传输函数转化为结构 ;R?I4}O#R8 0B@Jity#! 4^Q: 衍射光束分束器表面 fKeT~z{~ pg%aI, QC;^xG+W 衍射光束求解器 - TEA & FMM KiOcu=F iN0nw]_* .0O2Qqdg 光栅级数 & 可编程光栅分析器 p>;_e( $K'|0 Y=n4K< 设计与评估结果:
D{4YxR
PX • 相位函数设计
aj,T)oDbt6 • 结构设计
k]HEhY • TEA 评估
p4i]7o@ • FMM 评估
?0oUS+lU • 高度缩放检查(用于优化/容限)
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ZRVT2VfN ;cz|ss= 使用TEA进行性能评估 |{ PI102 %ck]S!}6 `zt_7MD 使用FMM进行性能评估 z,:a8LB#[ fpN-
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K! 进一步的分析(优化后,容差分析) ZwerDkd
pzgSg[| $aPfGZ<i 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 _#}n~}d "0k8IVwp a~!G%})'a 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 Mz;[ +p ?9=9C"&s 2'<[7! 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 ,SiY;(b=\