摘要 D]~MC H&
Ca`B ),!;| bh 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。
LLXVNO@e+ ehG/zVgn 任务 1u(.T0j7f • 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。
SD$h@p=!= • 使用严格分析(FMM/RCWA)对性能进行分析和进一步
优化,以提高均匀性并评估零阶的影响。
m"jV}@agX R&';Oro _Bp1co85MQ 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 x61 U[/r 连接建模技术:衍射光束分束器 <xC#@OZ
? Cg>h jR#~I@q^ 通过配置助手和IFTA进行相位设计 Zg`Mz
_? wqW0v\ _}VloiY 将传输函数转化为结构 ^=SD9V i?:_:"^x s)2fG\1 衍射光束分束器表面 mL`5 uf ' dx1x6
\qR %%S 衍射光束求解器 - TEA & FMM S (N\cw$ 1YJC{bO z2hc.29t 光栅级数 & 可编程光栅分析器 @%lBrM L%c0 Z@[~ n`
TSu$ 设计与评估结果:
]
0m&(9 • 相位函数设计
zC:wNz@zK • 结构设计
dwv 6;x • TEA 评估
;6{@^ • FMM 评估
JS>Gd/Jd • 高度缩放检查(用于优化/容限)
A4?+T+#d 8Bq!4uq\5| 仅相位传输设计 ;/*6U .eO?Z^ -+em!g' 结构设计 pdEiqLhH fiN3xP]V
{E0z@D)U- 使用TEA进行性能评估 iTg; 7~1pY 1#4PG'H {Pu\?Cq 使用FMM进行性能评估 .ol'.t,S r]Ff{la5 a9?y`{%L 进一步的分析(优化后,容差分析) \S)2
ii0Ce}8d~ h<\_XJJ 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 zn@N'R/ 3u\;j; Td! k%op>
& 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 zPKr/ ZB[Qs +EM_TTf4 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 ,*@AX>