摘要 _Gu ;U@ hlRE\YO&8R C7#$s<>TO 非傍轴
衍射光束分束器的直接设计仍然是一个挑战。由于衍射
角度相当大,元件的特征尺寸与光的
波长相近。因此,通常使用的傍轴建模方法变得不准确,需要严格的技术。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)被用于衍射
光学元件(DOE)的初步设计,并且之后使用傅里叶模式方法(FMM)也称为严格耦合波分析(RCWA)进行严格的性能评估,包括在高度变化的情况下对优点函数变化的研究。
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Cu '' 6 任务 |{
kB` • 使用傍轴近似(TEA)进行衍射1:7×7光束分束器的初步设计,用于
结构设计部分。
}MNm>3 • 使用严格分析(FMM/RCWA)对性能进行分析和进一步
优化,以提高均匀性并评估零阶的影响。
ZAE;$pkP t(Uoi~#[ qb Q> z+c 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 )-(NL!?` 连接建模技术:衍射光束分束器 DjIs"5Iei
=u(fP" |{ _bX)fnUu 通过配置助手和IFTA进行相位设计 Q*I/mUP&f xk/(|f{L h>wU';5#f 将传输函数转化为结构 $IHa]9 { :|a[6Uwl\V ?U |lZ~o 衍射光束分束器表面 d1-QkW^0y W>~V?%F&' DCj!m<Y& 衍射光束求解器 - TEA & FMM <Wpz\U $)U
RY~;i 5GKz@as8 光栅级数 & 可编程光栅分析器 6
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TPnO Xy._&&pt 设计与评估结果:
*$QUE0 • 相位函数设计
0PN{
+<?. • 结构设计
<t8}) • TEA 评估
`)'YU^s • FMM 评估
B4 hR3% • 高度缩放检查(用于优化/容限)
Rh=h{O C
RNO4 仅相位传输设计 <%5ny!] z8oSh t`+ {S?.bT%& 结构设计 %lBFj/B ?1YK-T@ 9I,Trk@& 使用TEA进行性能评估 FX{Sb" R#0UwRjeF Q]8r72uSk 使用FMM进行性能评估 `!i>fo~ Cd4G&(= NunT1ved 进一步的分析(优化后,容差分析) ="V6z$N
>">-4L17m ;yr'K 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 +U[A.^t },l3N K BwR)--75 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 oZQu&O' B9]KC i Na4\)({ 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 7XaRi@uG