摘要 YL;ZZ2A (|I0C 'Ki >6@*%LM 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。
~lzV=c$t k(3s^B 任务 bsR^H5O@ • 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。
'B8fc-n • 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。
/ZvNgaH5M Z@RAdwjR`p M#=woj&[ 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 KVSy^-." 连接建模技术:衍射光束分束器 aEy_H-6f
/?9e{,\s 1Yz1/gFj 通过配置助手和IFTA进行相位设计 X:j&+d2g0/ RIC'JLWQ nx
$?wxIm 将传输函数转化为结构 F<Z"W}I+6 n'ZlIh U:J~Oy_Z 衍射光束分束器表面 @>ONp|}@qI Oa$ew' yV$p(+KkS 衍射光束求解器 - TEA & FMM 8Nd + z
}R-J/xr2 Q5Y4@ 光栅级数 & 可编程光栅分析器 R D=!No? ceH7Rq:4W %UV_
3 设计与评估结果:
oMkB!s • 相位函数设计
1 mFc]1W • 结构设计
{1#5\t>9yD • TEA 评估
GNZQj8 • FMM 评估
%Kw5b ; • 高度缩放检查(用于优化/容限)
v )%EG @H]g_yw [: 仅相位传输设计 RRV@nDf jQ%}e" dU:s^^f&R 结构设计 YZr^;jfP e@L+z |uj1T=ZY 使用TEA进行性能评估 oT\B-lx 9/~m837x nDMNaMYb 使用FMM进行性能评估 U%t:]6d&} zc*qmb p#^L
ZX 进一步的分析(优化后,容差分析) v~L} :
FT[wa-b SKD!V6S 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 Tk|0
scjE^ U87VaUr
Qk Gr{ 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 #U"\v7C{n ^}U{O A /n@_Ihx 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 J4 !Z,-