摘要 E~ _2Jf\U #9}E@GGs 8s pGDg\g 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。
:\L{S +4f>njARIb 任务 6+BR5Nr • 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。
LU~U> • 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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!w7Yv 连接建模技术:衍射光束分束器 S*Scf~Qp
jFpXTy[> T j9;". 通过配置助手和IFTA进行相位设计 AJ[g~s't +[8s9{1{C zg2A$Fd[j 将传输函数转化为结构 lZZ4 O( g4!zH};n `%p}.X 衍射光束分束器表面 +r *f2\S ym:^Y-^iV c 6@!?8J 衍射光束求解器 - TEA & FMM ]R\k@a|G |[(4h "AP''XNi 光栅级数 & 可编程光栅分析器 E.Xfb"] 1uz9zhG>< kX."|] 设计与评估结果:
JYOyz+wNd • 相位函数设计
n^'ip{ • 结构设计
rBa <s • TEA 评估
D{I^_~-\5 • FMM 评估
]H0BUg • 高度缩放检查(用于优化/容限)
I
\zM\^S>] z"bgtlfb8 仅相位传输设计 [tym~ZZ]_m j!GJ$yd=-6 hc2[,Hju{O 结构设计 v' .:?9 eG9tn{ Q]Q i 使用TEA进行性能评估 k-xh-& 4_3Jpz* ]24aK_Uu 使用FMM进行性能评估 GLQ1rT } *|_P 'A
.c*<_ 进一步的分析(优化后,容差分析) Q
,30
7kx)/Rw\B Enm#\(j 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 f;`pj`-k% db$Th=s[ |8PUmax 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 L0ig% jhrmQS ]N_(M 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 W,5A|Q~