摘要 e8 v; D ,$o-C&nC v7g
[Lk 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。
d[yrNB6| "{mt? 任务 ltP • 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。
~S!L!qY • 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。
-wBnwn- V_ {vZ/0e ^v#+PyW 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 nO-d"S* 连接建模技术:衍射光束分束器 57'q;I
dzpj9[ ?V.ig 通过配置助手和IFTA进行相位设计 {kT#o3,>w6 Xk
5oybDI KhLg*EL 将传输函数转化为结构 GsR-#tV@ osI- o~#> (tgEa{rPAP 衍射光束分束器表面 xAFek;GY? 4p*?7g_WVH a"MTQFm' 衍射光束求解器 - TEA & FMM Cb+P7[X- 1 VPg`+o aS3P(s L 光栅级数 & 可编程光栅分析器 [>Ikitow p<<6}3~ K
lPm= 设计与评估结果:
;D6x=v=2 • 相位函数设计
$z~jnc • 结构设计
cq-e
c7 • TEA 评估
QxP` f KC8 • FMM 评估
\CP*i_:" • 高度缩放检查(用于优化/容限)
p{+tFQy +>n.T 仅相位传输设计 ajf_)G5X P `#-p,NElV @WMj^t1D+ 结构设计 cYBrRTrI# 4;B=Qoxe ABd153oW" 使用TEA进行性能评估 tsCz+MP g{rt ^B lr)G:I#| 使用FMM进行性能评估 *Cc$eR]- :YkDn~@ y}3
`~a 进一步的分析(优化后,容差分析) @^w!% ?J
R4hav 11nO<WH 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 (gs`=H*d; _N[^Hl`\ {X{01j};8 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 NB~*sP-l& #JX|S'\x D3,t6\m 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 q>Dr)x)