摘要 Z?\>JM >; _4g.j h<$MyN4]g 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。
-Z's@'* %n*-VAfE\ 任务 -\C!I • 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。
jYKor7KTqT • 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。
:Y [LN >p"c>V& 8 55z]&5N 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 4ecP*g 连接建模技术:衍射光束分束器 F]<Xv"
EVGt 5z
P
Y 通过配置助手和IFTA进行相位设计 *6VF
$/rP 8SGo9[U2 ]UmFhBR- 将传输函数转化为结构 'ET~ MjU6/pO}L 9gmW&{6q 衍射光束分束器表面 >G%o,9i sfNE68I2 maNl^i 衍射光束求解器 - TEA & FMM w9bbMx S Em Q@1 Eqj_m|@ 光栅级数 & 可编程光栅分析器 <P=twT;P hbY5l}\5 oaIi2=Tf 设计与评估结果:
()6wvu} • 相位函数设计
M
r5v< • 结构设计
E4M@WNPx • TEA 评估
eLfk\kk]Pc • FMM 评估
!]=d-RGNe • 高度缩放检查(用于优化/容限)
%yv<y+yP~ ;5659!; 仅相位传输设计 pu2tY7Ja vzim<;i aWR}R>E 结构设计 Hl{S]]z V3^&oe% d?A
0MKnl 使用TEA进行性能评估 t.xxSU5~%
EK6:~ 0Ziw_S\d&s 使用FMM进行性能评估 _./Sk|C ~a ]+#D n>BkTaI 进一步的分析(优化后,容差分析) `erV$( M
>n'o*gZM Cv6'`",Yzm 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 TFlet"ge= pKpUXfQu TJK[ev};S 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 9\_eK,*B au:
fw 3G}x;Cp\D 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 u)}$~E>