摘要 UzxL" `^7 QTy=VLk43 )9hqd 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。
YO$Ig:a# 8A#,*@V[ 任务 W/qXQORv • 使用傍轴近似(TEA)进行衍射1:7×7光束分束器的初步设计,用于
结构设计部分。
=I# pXL • 使用严格分析(FMM/RCWA)对性能进行分析和进一步
优化,以提高均匀性并评估零阶的影响。
C%z)D1- .KrLvic 6
9>@0P 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 BJjic% V 连接建模技术:衍射光束分束器 t7f(%/] H0
0V:H/qu8> *ERV\/ 通过配置助手和IFTA进行相位设计 N3%#JdzZ$ M& ZKc e$[O J<t 将传输函数转化为结构 8 0tA5AP g88k@<Y $|~<6A{y 衍射光束分束器表面 \D@j`o if*V-$[I )]fsl_Yq 衍射光束求解器 - TEA & FMM /HdXJL9B \lbH
Ok!P~2J 光栅级数 & 可编程光栅分析器 " .7@ ]3 "0#Y %p 6Ms 设计与评估结果:
zDvV%+RW) • 相位函数设计
rS [4Pey • 结构设计
dcf,a<K\ • TEA 评估
k-~}KlP • FMM 评估
RdX+:!lD • 高度缩放检查(用于优化/容限)
MSCH6R"5 x{pj`'J) 仅相位传输设计 Zz0er|9]Q G#%Sokkb' I'5[8 结构设计 Ae2N"%Ej =F\Xt " F@<cp ?dR 使用TEA进行性能评估 y3efie {J lV'?X% -C2!`/U 使用FMM进行性能评估 !KI^Z1dP( 6 wN*d 5 rZgu`5<a 进一步的分析(优化后,容差分析) q]4h#?.-1v
&b (* }1 O"?6 进一步优化 - 调整设计#1的零阶
:q/s%`ob 7&id(&y/ 6w%n$tiX 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 vAM1|,U LuZlGm g[~{iu_$d 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 #w''WOk@ZG