摘要 2Q@na@s wAi7jCY%OY Z|a*"@5_ 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。
}15&<s Y_y!$jd(N 任务 By7lSbj • 使用傍轴近似(TEA)进行衍射1:7×7光束分束器的初步设计,用于
结构设计部分。
v ,h"u • 使用严格分析(FMM/RCWA)对性能进行分析和进一步
优化,以提高均匀性并评估零阶的影响。
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7dm@S _$IWr)8f `fEzE\\!* 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 B!quj!A 连接建模技术:衍射光束分束器 yxpv;v:)=
dT 7fyn ET9tn1 通过配置助手和IFTA进行相位设计 + XBF,<P L6nsVL& p{GO-gE@ 将传输函数转化为结构 -;"A\2_y
g fAWN :/][ n9J^ 衍射光束分束器表面 x@oxIXN vYXh WqL~ sxF2ku4A 衍射光束求解器 - TEA & FMM _I'k&R 3*%+NQIj T^7}Qs9 光栅级数 & 可编程光栅分析器 4NaT@68p u|$HA>F[ Er@xrhH 设计与评估结果:
{ GCp5 • 相位函数设计
I'{Ctc • 结构设计
O z(=%oS • TEA 评估
A~>B?Wijqg • FMM 评估
4PS| • 高度缩放检查(用于优化/容限)
Wy6a4oY q$v0sTk0Y 仅相位传输设计 #huh!Mn .HY,'oC. 4,QA {v 结构设计 V :5aq.o! P;gd!Yl<- a[zVC)N0 使用TEA进行性能评估 4<1V OC,yL Q Z)(#D($- 使用FMM进行性能评估 U5cbO{\3I >HwVP.~HN # 7dvT= 进一步的分析(优化后,容差分析) PK&&Vu2M
UjJ&P) #!TlalV 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 $1s>efP- ~n0Exw( :si&A;k 进一步优化 - 调整设计#2的零阶
M54czo=l Fpn'0&~-fi n3U|
d+ 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 &dw=jHt