摘要 Fq%NY8KNE F(^#_tXP -rT#Wi 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。
G]mD_J1$ }wI+eMr 任务 7s;;2<k;_ • 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。
OKk"S_` • 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。
,p!IFS` P^U.VXY} ,4B8?0sH| 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 'MNCJ;A@V 连接建模技术:衍射光束分束器 Prc1U)nfo
'Z%1Ly^b e-1G\}E 通过配置助手和IFTA进行相位设计 q!~DCv df VZtFgN$J Y^;izM} 将传输函数转化为结构 ,}9
tJY@E _j*I\ hF`<I.z} 衍射光束分束器表面 w@n}DCFt #7}YSfm^6 !|- U, 衍射光束求解器 - TEA & FMM 4X+I2CD A>HCX 4i -lAY*2Jg 光栅级数 & 可编程光栅分析器 7KJ0>0~Et V'UFc>{o "/2kf)l{4 设计与评估结果:
L{&=SR. • 相位函数设计
:uC9 #H"b • 结构设计
K8_\U0 K • TEA 评估
Xs'qwL~{` • FMM 评估
FN (O • 高度缩放检查(用于优化/容限)
qZv@ULluc 6':Egh[; 仅相位传输设计 2v#gCou k2PK4Ua_}q y0/FyQs 结构设计 p{``a= /N obS'd #EB
Rc4>, 使用TEA进行性能评估 iun_z$I<+Z BNFYUcVP `R -?+76? 使用FMM进行性能评估 .~q>e*8AH ZvO1=*
J, g-NrxyTBlx 进一步的分析(优化后,容差分析) ta
PqRsvu
UN:qE oS J8Vzf$t}; 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 =qL^#h83y T7O) } j;es(~D 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 m&be55M; rls{~ZRl D]|{xK C} 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 vg_PMy\