摘要 9I
pjY~or
h|jsi*4NnL fY-{,+ `' 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。
$ cK9E:v (#
?~^ut 任务 D.\p7
NJ • 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。
j~L{=ojz% • 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。
9D
0ujup e|{6^g<ru y#T":jpR 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 KH[%HN5v 连接建模技术:衍射光束分束器 C\fc 4
4Ly!:GH3T fQe- v_K 通过配置助手和IFTA进行相位设计 ?(R6}ab>K7 ';$2j~ SM@1<OCc 将传输函数转化为结构 -5E%f|U YZmD:P IJ=~hBI 衍射光束分束器表面 Nf3Kz#!B 2^Y1S?g. ybB/sShGM 衍射光束求解器 - TEA & FMM P'FI'2cN7 $TR[SMj #n0P'@d,r 光栅级数 & 可编程光栅分析器 @BBqH&<` Eb#0-I h05
~ g 设计与评估结果:
! .!qJ% • 相位函数设计
o/9 V1" • 结构设计
+F`!
Jt • TEA 评估
]Nm_<%lT • FMM 评估
bBg?x
4bu • 高度缩放检查(用于优化/容限)
<0Q`:'\.> 3Vt-]DGX 仅相位传输设计 tn:9 =f{r+'[;^ b-~Gt]%>m 结构设计 C}W/9_I6Uo 18|H N{E>R&,q 使用TEA进行性能评估 >JnEhVRQJ9 I`FH^= 9jJ&QACn
使用FMM进行性能评估 f}#pKsX. 0oM~e 8Zwq:lV Q 进一步的分析(优化后,容差分析) DBVe69/S
$|sRj!F Ro?4tGn 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 kOJs;k &Du!*V4A |} .Y&1@U 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 `MEH/ :)%Vahu ']4sx_)S 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 gK`6NUj