摘要 %Nx,ZD@ C(M ?$s` f6{.Uq%SGp 非傍轴
衍射光束分束器的直接设计仍然是一个挑战。由于衍射
角度相当大,元件的特征尺寸与光的
波长相近。因此,通常使用的傍轴建模方法变得不准确,需要严格的技术。因此,在这个例子中,迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)被用于衍射
光学元件(DOE)的初步设计,并且之后使用傅里叶模式方法(FMM)也称为严格耦合波分析(RCWA)进行严格的性能评估,包括在高度变化的情况下对优点函数变化的研究。
7W>(T8K X\ xxld. j6 任务 e2L>"/ • 使用傍轴近似(TEA)进行衍射1:7×7光束分束器的初步设计,用于
结构设计部分。
7JBr{3;eS • 使用严格分析(FMM/RCWA)对性能进行分析和进一步
优化,以提高均匀性并评估零阶的影响。
gJ>#HEkMB U(%6ny HmHM#~5(` 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 8fK/0u^`d 连接建模技术:衍射光束分束器 9~y:K$NO
$lAdh 3#eAXIW[ 通过配置助手和IFTA进行相位设计 v@{VQVx ScmwHid:\ n$ E$@ 将传输函数转化为结构 KDj/S-S 1-Dw-./N l8e)|MSh 衍射光束分束器表面 \ rKUPI\ hBhbcWD,ka $9u:Ox
2 衍射光束求解器 - TEA & FMM -z%->OUu ja(ZJ[<` dV-6 l6 光栅级数 & 可编程光栅分析器 ({D>(xN e*d lGK3l Xe(]4Ux 设计与评估结果:
_rz\[{) • 相位函数设计
3sDyB-\& • 结构设计
f*T}Ov4 • TEA 评估
:)h4SD8Y • FMM 评估
PF+Or • 高度缩放检查(用于优化/容限)
ZP-9KA$" ,uO_C(G/i 仅相位传输设计 x'SIHV4M@Q wNUcL*n ezri9\Ju 结构设计 5JhpBx/>o= 8?|W-rN <N3~X,ch 使用TEA进行性能评估 wB+F/]]|N 'R99m?" 'z@]hm# 使用FMM进行性能评估 a)7&2J 735l&(3A\ B[2t.d;h 进一步的分析(优化后,容差分析) R[TaP7n
"W_E!FP]r xn)F(P 0kv 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 +?{LLD*2e fG{3S:TQq k?/! ` 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 "hZ `^"0b MYR\W*B'b Kek%io 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 jR*iA3LDo