摘要 BB1'B-O Z=L' [6 :2
n5;fp 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。
_r+9S.z i/,G=yA 任务 YL;ZZ2A • 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。
a+{YTR>0m • 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。
;KbnaUAS8 qWy{{A+ ~lzV=c$t 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 k(3s^B 连接建模技术:衍射光束分束器 bsR^H5O@
'B8fc-n /ZvNgaH5M 通过配置助手和IFTA进行相位设计 #OJsu M#=woj&[ Bb}JyT
将传输函数转化为结构 7Aq4YjbX XqyfeY5t L&Qdb xn 衍射光束分束器表面 _ _-rP YEXJh!X oYup*@t 衍射光束求解器 - TEA & FMM j &)|nK;} 1;?b-FEq: 7 G~MqnO| 光栅级数 & 可编程光栅分析器 b!PN6<SI <*3wnpj_ L_<&oq 设计与评估结果:
"@$o'rfT • 相位函数设计
>Cb% `pe • 结构设计
Wa2V Z • TEA 评估
)fA9,yNJ3 • FMM 评估
R
7xV{o • 高度缩放检查(用于优化/容限)
OJbY\U fdck/|`t 仅相位传输设计 P+%O]v1 Ob WN?!(r<qA_ nm*1JA.: 结构设计 v )%EG @H]g_yw [: RRV@nDf 使用TEA进行性能评估 jQ%}e" fx99@%Ii $O%lYQY] 使用FMM进行性能评估 FOquQr1cF @ns2$(wkm@ zOg#=ql 进一步的分析(优化后,容差分析) oT\B-lx
8p-5.GU)<e ^Ac0#oX]M 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 VBIPB 0 m";=:(w P]yER9' 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 qVZ=:D{ 8{4I6;e- U5dJ=G 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 o7DDL{iR/