摘要 fVYv 2 b/4gs62{k KP!7hJhw 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。
fO837 )>]SJQ!k 任务 @"iNjqxh • 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。
{JM3drnw • 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。
!q8A!P4|' h1#l12k^' =H"%{VeC5 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 Is97>aid 连接建模技术:衍射光束分束器 ]0pI6"
hDbZ62DDN |[!0ry*N% 通过配置助手和IFTA进行相位设计 p+2uK|T9 yCv"(fNQ _X)]/A%@ 将传输函数转化为结构 4-\4G"4 WX+@<y}% {9hhfI#3_ 衍射光束分束器表面 &<hk&B |\]pTA$2 ]xhH:kW4 衍射光束求解器 - TEA & FMM obw:@i# *}LQZFrnX QEEX|WM 光栅级数 & 可编程光栅分析器 ^Cg@'R9 vw` '9~ -Q!?=JNtQ 设计与评估结果:
/PkOF(( • 相位函数设计
i{PX= • 结构设计
OmP(&t7 • TEA 评估
\)PS&Y8n • FMM 评估
sk. rJ • 高度缩放检查(用于优化/容限)
VE/~tT; Bc#6mO- 仅相位传输设计
T f^O( YGLR%PYv" 4 W+ nSv 结构设计 y)Lyo'` /h@rLJ)o> D7$xY\0r 使用TEA进行性能评估 ^[zF IO Jaf=qwZ/` $Vm J[EF1 使用FMM进行性能评估 POQ1K
O *Xd_=@L&B W&^2Fb 进一步的分析(优化后,容差分析) yDw^xGws
L G9#D II_MY#0X 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 Xgm9>/y dnTXx*I: &nZ.$UK< 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 ,#-^ #D!3a%u0 k4nA+k<WI` 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 or]s