摘要 1XAXokxj .X;zEyd w~NQAHAvo 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。
!TH3oLd" b3G4cO;t; 任务 Awo H d7M • 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。
nVF?.c • 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。
HWJ(O/N =rA "|= pcd*K) 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 mTcop yp 连接建模技术:衍射光束分束器 oh
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IcM99'P( B&~#.<23: 通过配置助手和IFTA进行相位设计 s4@dEK8W 8,Jjv* =l_B58wrx 将传输函数转化为结构 7cGc`7 /STFXR1@.u ZqhCGHy 衍射光束分束器表面 j {w'#x, e`pYO]Z |gvx^)ro 衍射光束求解器 - TEA & FMM }Fd4;
] y9cDPwi:b !o+Y"* / 光栅级数 & 可编程光栅分析器 9E/{HNkf b^wL{q [Bn C_^[W 设计与评估结果:
=IQ+9Fl2 • 相位函数设计
poZ04Uxo> • 结构设计
Lo^0VD!O • TEA 评估
B{UL(6\B • FMM 评估
*=Ko"v
} • 高度缩放检查(用于优化/容限)
+FD"8 ^YC 5OUGln5 仅相位传输设计 :+%"kgJNL <j}n/G] l<5@a
( 结构设计 KMO(f!? 3*< O-Jr J*Dt\[X 使用TEA进行性能评估 D00I!D16 k[9~Er+ ~=$0=)c 使用FMM进行性能评估 >WfkWUb {MP8B'r-6 \J*~AT~5q 进一步的分析(优化后,容差分析) "gD]K=
T r|B:)X CH!>RRF 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 ch|4"&g PtH>I,/ K(&I8vAp 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 2YT1]x 3 xLxXc!{J5 5Lmhip 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 [1+ o