摘要 %aU4,j^],o rK1-Mu O:Va&Cyj* 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。
`>6T& i9rS6<V' 任务 fkjeR
B • 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。
DG(%-w8p" • 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。
xRum*}|4 -v]Qhf&> G2`${aMS 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 P7:d ly[,q 连接建模技术:衍射光束分束器 _;hf<|c
3e% nA8? mN*?%t 通过配置助手和IFTA进行相位设计 ESTM$k}X
s~^}F +n )I`if(fG 将传输函数转化为结构 9sSN<7 +r]zs^' /c` ^iPb 衍射光束分束器表面 ,zhJY ?sk fRB5U' 4zjs!AK% 衍射光束求解器 - TEA & FMM p[9s<lEh dRW$T5dac Z^yNLF *&V 光栅级数 & 可编程光栅分析器 \OQkZ.cU; ${I*nh>= ,
sjh^-; 设计与评估结果:
0
Y>M=| • 相位函数设计
z.36;yT/ • 结构设计
D3D}DaEYj • TEA 评估
kGHQ`h • FMM 评估
_{4^|{>Pv • 高度缩放检查(用于优化/容限)
Io n~ +l E90y 仅相位传输设计 wi_'iv 4;<ut$G jZteooJG| 结构设计 /( hUfYm0 NI aFI( 3Fs5RC~a 使用TEA进行性能评估 /mA,F;
= &tmP jQS 6J+F] 使用FMM进行性能评估 -F@L}| ]p7jhd= 0hY{<^"Y 进一步的分析(优化后,容差分析) ^7^N}x@
=Yz'D|=t HCWNo 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 V5i*O3a~ E&`Nh5 JfC H[
m<RaG8 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 C0jj(ku& K2{aNvR)t pav'1d% 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 /,@p\Ae5