摘要 NTJ,U2 QPVr:+\B{ NHZMH!=4:n 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。
bY`Chb. ;\"Nekd| 任务 p,WBF • 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。
\yymp70w • 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。
BCExhp )FB<gCh7X PvUY
Q>Kw 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 y3*IF2G 连接建模技术:衍射光束分束器 jM*wm~4>@
Ct/6< IwFf8?
3 通过配置助手和IFTA进行相位设计 Qvny$sr2 RW>F %P PmId #2f 将传输函数转化为结构 ;F_&h#D]3 Ahd{f! zh !/24p9 衍射光束分束器表面 HH!SqkwT 5NSXSR9c P)TeF1~T 衍射光束求解器 - TEA & FMM 5}NO~Xd< yyR@kOGga YVHDk7s 光栅级数 & 可编程光栅分析器 YVY(uq)d tORDtMM9+ ,38bT#p:,r 设计与评估结果:
# 9f
4{=\ • 相位函数设计
[0+5 Gx • 结构设计
Z?",+|4 • TEA 评估
"2"*3R<Y • FMM 评估
Sdmynuv
U • 高度缩放检查(用于优化/容限)
`.6Jgfu BJ/#V) 仅相位传输设计 /=OSGIJzm Hi{!<e2 WY~}sE 结构设计 6a`_i FH H2 `|JQ)!Agx 使用TEA进行性能评估 P3XP=G`E ;Wr,VU] Z42v@?R.!W 使用FMM进行性能评估 d>4e9M" >BQF< c9E9Rx 进一步的分析(优化后,容差分析) 7]9s_13]
nBiA=+'v 7e#|=e
*I! 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 ELNA-ZKp &<i>)Ss 8CSvg{B 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 2|w.A! e]X9"sd0= XKU=VOY 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 1y8:tri>N