摘要 +lXdRc`6 p0:&7,+a, hoSU`X 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。
0YsN82IDD %'D:bi5 任务 )=SYJ-ta< • 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。
I_Mqh4]; • 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。
iu:p&h ?6.KS g en3"\Og{ 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 =O}%bZ)Q 连接建模技术:衍射光束分束器 8t^;O!
DlQ[}5STF )4o=t.O\K 通过配置助手和IFTA进行相位设计 a\HtxR8L ?-6x]l=] 0I
ND9h.% 将传输函数转化为结构 BR0p0% aGzdur S92!jp/ 衍射光束分束器表面 6u]OXPA| 1PT_1[eAR EF7|%N 衍射光束求解器 - TEA & FMM qT-nD} #D*J5k>2 e[VJ0 A= 光栅级数 & 可编程光栅分析器 :O@,Z_" Q/9vDv ]6c2[r?g{ 设计与评估结果:
l8n[8AT1 • 相位函数设计
TQxc?o • 结构设计
5F_:[H =
• TEA 评估
b\uB • FMM 评估
URzE+8m^ • 高度缩放检查(用于优化/容限)
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] !* 仅相位传输设计 vEee/+1? %w|3: '/"M02a 结构设计 ''
A[`,3 KL_}:O68 cd%g]T)#1 使用TEA进行性能评估 . L6@Rs ]e3}9. moM&2rgdrQ 使用FMM进行性能评估 !v;_@iW3e Q9'p3"yoE k~EPVJh" 进一步的分析(优化后,容差分析) kviSQM2
@IKe<{w ((IBaEq 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 z{M,2 lL+^n~g 0 Ln5e.& 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 IF?B`TmZ aiX;D/t? F>-@LOqHy 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 )aA9z(x