摘要 T#xCu|5 h
92\1, u[9i>7}9 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。
g^@Kx5O\ {i y[8eLg 任务 pV{MW#e • 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。
7yo/sb9h • 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。
8 P85qa@w \GS]jhEtn #D M%_HXDi 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 n.jF: 连接建模技术:衍射光束分束器 A]"$O&l
s `fIeP 2*Hw6@Jj 通过配置助手和IFTA进行相位设计 <
.&t'W jjbBv~vs /Y@^B,6\ 将传输函数转化为结构 u}Vc2a,WV ^N}zePy0 g3Q]W(F%$ 衍射光束分束器表面 ga&l.:lo }[XzM/t JF!?i6V 衍射光束求解器 - TEA & FMM R2WEPMH% Ry>c]\a] P5/K?I~/So 光栅级数 & 可编程光栅分析器 48dIh\TH" 6,
\i0y5n Sp$~)f' 设计与评估结果:
Z*S
9pkWcF • 相位函数设计
| n5F_RL • 结构设计
m<)0XE6w • TEA 评估
g.OBh_j-v • FMM 评估
#R$d6N[H • 高度缩放检查(用于优化/容限)
+g,:!5pg OE)n4X 仅相位传输设计 sPY*2B vWY}+# S6-)N(3| 结构设计 {o"X8 ` W$ 2`>/y 使用TEA进行性能评估 #~?Q?" }@MOkj U ^1Xc#Ff 使用FMM进行性能评估 amq]&.M !Cxo4Twg hZ2!UW4' 进一步的分析(优化后,容差分析) YBn"9w\#
PmOm> '7G'R 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 2KVMQH`B9 &No6k~T0:b Poy ]5:. 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 a@ `1 5O: ^2E\{$J WccTR
aq 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 jn vJ`7zFP