摘要 _w\i ~To! B~]6[Z aPlEM_escS 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。
e1XKlgl W5'6L=WG 任务 g"" 1\rc= • 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。
MS#"TG/) • 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。
z&0[F`U ^ U,iDK_ jY\z+lW6A 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 g%=K
rO 连接建模技术:衍射光束分束器 ].d%R a:{
q}p$S2` ShL!7y*rT{ 通过配置助手和IFTA进行相位设计 H.|I|XRG/ 9O&m7]3 43h06X` 将传输函数转化为结构 8y5"X"U <D:q4t
;UXV!8SM 衍射光束分束器表面 .n+
;&5 C.ynOo,W rb@[Edj 衍射光束求解器 - TEA & FMM 68GH$ji JAKs [@: h0m5oV 光栅级数 & 可编程光栅分析器 9mk@\Gqqm O)V;na G*EF_N.G0 设计与评估结果:
2He R1m< • 相位函数设计
E4o{Z+C • 结构设计
qbSI98rw • TEA 评估
U"|1@W# • FMM 评估
DjaXJ?' • 高度缩放检查(用于优化/容限)
@TW:6v` DM v;\E~D 仅相位传输设计 +}at#%1@ Zs t)S( +JG05h%' 结构设计 g&$5!ifgi H0tu3Pqk !21G$[H 使用TEA进行性能评估 c}$>UhLe =Bc{0p* G6{PrV# 使用FMM进行性能评估 rD$5]%Y tk-)N+M. QZ(O2!Mg 进一步的分析(优化后,容差分析) y|BHSc3
"LDNkw' zqU$V~5;rG 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 $X:,Q,? |O)ZjLx <,p$eQ)T% 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 ~)$R'= GGwwdB\x' 6(?@B^S>2 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 E`HA0/