摘要 t3 3\f<e ZA&bp{}D E9b>wP 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]A=Q 1LaJ
hrp? 任务 w`EC6ZN • 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。
_%3p&1ld • 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。
7^V`B^Vu '0^lMQMg +f$
{r7 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 S}VN(g 连接建模技术:衍射光束分束器 pHowioFx
iMv):1p>8 7xM4=\~OG 通过配置助手和IFTA进行相位设计 1Q=L/keP &lID6{7 9Z XI:+EeM? 将传输函数转化为结构 WZn"I&Z \irKM8]LJ 39m8iI%w[
衍射光束分束器表面 ^?_MIS`4N 7yJE+o' S(Z\h_m( 衍射光束求解器 - TEA & FMM -aLM*nIoe G*=&yx."E v-8{mK`9\ 光栅级数 & 可编程光栅分析器 A8QUfg@uK~ !acuOBv, @NiLKcL# 设计与评估结果:
[?=DPE% • 相位函数设计
PbY.8d%2/k • 结构设计
nTw:BU4jd • TEA 评估
f'MRC
\ • FMM 评估
@=}NMoNH • 高度缩放检查(用于优化/容限)
q Y!LzKM0 ;dtA-EfOZ 仅相位传输设计 ]<ay_w; dKP| TRd 4=%,0.yt 结构设计 _dECAk
&b 's5H_ah <(~Wg{ 使用TEA进行性能评估 xb"e'Zh ?)[=>Kp ]k BC,m( 使用FMM进行性能评估 xOr"3;^ FjI1'Ah\ <;@E
.I\N 进一步的分析(优化后,容差分析) zsj]WP6j
!]9qQ7+R% ?=1i:h 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 i+Mg[x$. D+N@l"U{ &4%78K\ 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 QxuU3#l .Wi%V" K{9Vyt9,$ 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 |Om9(xT