摘要 Zh]d&Xeq 7-.YVM~R ~mx me6"v 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。
k!b\qS~Q .a1WwI
任务 h}i
/u • 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。
v-J*PB.0p • 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。
(m4`l_ \@vR*E lwaxj7 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 8i=J(5= 连接建模技术:衍射光束分束器 4<)%Esyb
wGD".CS0 T~7i:<E^ 通过配置助手和IFTA进行相位设计 3:7J@> @T -$J\BkI 将传输函数转化为结构 {$)zC*l \dTX%<5D N_lQz(nG/2 衍射光束分束器表面 -gefdx6ES M5s>;q) Uc%(#I]Mi 衍射光束求解器 - TEA & FMM >
$DMVtE0 0m$f9b|Q? <61T)7 光栅级数 & 可编程光栅分析器 G
<
Z)y# y{+$B
Y$_ 9&fS<Hk 设计与评估结果:
z$$ E7i • 相位函数设计
2%i_SX[ • 结构设计
2W:R{dHE • TEA 评估
qZACX.Hw • FMM 评估
:0x,%V74_! • 高度缩放检查(用于优化/容限)
u+UtvzUC losm< 仅相位传输设计 Ppi/`X CRf !tsj@ A}pmr 结构设计 t+7h(?8L 8TGO6oY+= a|rN %hA4 使用TEA进行性能评估 e\%+~GUTC= 8+K=3=05#U 9W88_rE'e} 使用FMM进行性能评估 EITA[Ba B` lx$]f)%~ 8}z]B^?Fy 进一步的分析(优化后,容差分析) ^F2OTz4n
f#mBMdj e f8_w6i 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 m}&cX Y /(Mi2$@v1 t&}Z~Zp 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 S`g:zb_ =<Q_&_.60 ap;?[B~Ga 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 )@+lfIE(l