摘要 L'$;;eM4 c;1Xu1 L(i0d[F 非傍轴
衍射光束分束器的直接设计仍然是一个挑战。由于衍射
角度相当大,元件的特征尺寸与光的
波长相近。因此,通常使用的傍轴建模方法变得不准确,需要严格的技术。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)被用于衍射
光学元件(DOE)的初步设计,并且之后使用傅里叶模式方法(FMM)也称为严格耦合波分析(RCWA)进行严格的性能评估,包括在高度变化的情况下对优点函数变化的研究。
LwS>jNJx ck\gazo~q 任务 jq"iLgEMO • 使用傍轴近似(TEA)进行衍射1:7×7光束分束器的初步设计,用于
结构设计部分。
Jb"0P`senY • 使用严格分析(FMM/RCWA)对性能进行分析和进一步
优化,以提高均匀性并评估零阶的影响。
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#}_ 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 tA6x 连接建模技术:衍射光束分束器 !'T,%8']
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u n8vteGQ 通过配置助手和IFTA进行相位设计 XH{P@2~l /E0/)@pDq [^GXHE= 将传输函数转化为结构 &Eqa y' 0R[onPU_vZ sFWH*kdP? 衍射光束分束器表面 v^QUYsar b\H !\A ]^
"BLbDZ@ 衍射光束求解器 - TEA & FMM v05B7^1@_ %K|+4ZY3 ?v$kq}Rg 光栅级数 & 可编程光栅分析器 VUE6M\&z> HtbN7V/ CH3bpZv 设计与评估结果:
3D/<R|p • 相位函数设计
FfR%@
V' • 结构设计
%h-?ff[ • TEA 评估
]6 ]Nr • FMM 评估
&*3O+$L • 高度缩放检查(用于优化/容限)
2or!v^^u 8mpoY.E4! 仅相位传输设计 dl&402 js<}>wD7< MY `V0 结构设计 L-\o zp *)4`"D :k*3?*'K 使用TEA进行性能评估 (<:mCPk(~ qwx{U >s+TD4OfY 使用FMM进行性能评估 _wM YA8n !-gjA@Pk :VEy\ R>W 进一步的分析(优化后,容差分析) =$t
f-b#F2I |w7D&p$ 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 3"XS#~l% ;YK{[$F
Zc Y* TGx 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 |?KdQeL ?c!W*`yP -6./bB g 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 :n t\uwh