摘要 $dnHUBB V1:3 *h4m<\^U 非傍轴
衍射光束分束器的直接设计仍然是一个挑战。由于衍射
角度相当大,元件的特征尺寸与光的
波长相近。因此,通常使用的傍轴建模方法变得不准确,需要严格的技术。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)被用于衍射
光学元件(DOE)的初步设计,并且之后使用傅里叶模式方法(FMM)也称为严格耦合波分析(RCWA)进行严格的性能评估,包括在高度变化的情况下对优点函数变化的研究。
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5)4^bk 任务 cik@QN<[0 • 使用傍轴近似(TEA)进行衍射1:7×7光束分束器的初步设计,用于
结构设计部分。
Dgm%Ng • 使用严格分析(FMM/RCWA)对性能进行分析和进一步
优化,以提高均匀性并评估零阶的影响。
YW{V4yW pHvE`s"Ea v 2 GhR* 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 .zAafi0 连接建模技术:衍射光束分束器 -{*V)J_Co
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s4$m<"~ 通过配置助手和IFTA进行相位设计 '&QT}B M([H\^\: 7S2F^,w 将传输函数转化为结构 'U"3'jh z{g<y^Im+E u-9t s 衍射光束分束器表面 Mdrv/x{ GnOo+hB 2jZ}VCzRG 衍射光束求解器 - TEA & FMM b(q&}60 ^.C X6% ]2%P``Yj 光栅级数 & 可编程光栅分析器 W{+0iAYnp 9(F?|bfk <e&QTyb 设计与评估结果:
^R7z LHU; • 相位函数设计
:UcS$M1LE • 结构设计
mF}k}0 • TEA 评估
[T}]Ma*CS • FMM 评估
W>s'4C` • 高度缩放检查(用于优化/容限)
G`#gV"PlC DiQkT R 仅相位传输设计 Z{
Zox[/ tN3 {7'\7 ~9 WJrRWB 结构设计 &&nO]p` ')<FLCFwT fF>qU- 使用TEA进行性能评估 =Xjuz:9D~ i>Bi&azx /e sk 使用FMM进行性能评估 U\8#Qvghf ,okJ eZ ZU.)K>' 进一步的分析(优化后,容差分析) 9T,QWk
/Tf*d>Yh; ~R@m!'Ik 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 E9d i 6>BDA? @*"<U] 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 X_({};mz ;]ShC\1 sR>;h / 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 N"x\YHp