摘要 4udj"-V zEukEA^9` 8]R{5RGy 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。
8?YeaMIBB BfVh\lkH 任务 :g^
mg-8 • 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。
BHZhdm@), • 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。
+"=ydF.9 HiH<'m"\. w&Gc#-B 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 u*,>$(-u 连接建模技术:衍射光束分束器 $&KkZ
/!MKijI g-"G Zi 通过配置助手和IFTA进行相位设计 .uxM&|0H ['sNk[-C }<l:~-y| 将传输函数转化为结构 >TBXT+ m]8*k=v Q>rr?L` 衍射光束分束器表面 P?P.QK +8itP> /@\R 衍射光束求解器 - TEA & FMM 8"ZS|^#
~dp f1fP ^m&P0 光栅级数 & 可编程光栅分析器 nb<o o:^ ;+6><O!G Z[ (d7 设计与评估结果:
eNVuw: Q+ • 相位函数设计
!U1
vW}H • 结构设计
pi/0~ke4" • TEA 评估
G
:k'm^k • FMM 评估
1;V_E2?V • 高度缩放检查(用于优化/容限)
" r o'? A~<!@`NjB 仅相位传输设计 >][D" v:yU+s|kN 0`-b57lF& 结构设计 9!W$S[ABRB ,$>l[G;Bm Vdd 使用TEA进行性能评估 WulyMcJ 3,6f}:CG =|ODa/2p 使用FMM进行性能评估 .SER,],P gD4vV'| mTxqcQc:7 进一步的分析(优化后,容差分析) [YHtBM:y
,p#B5Dif/ rqqd} kA 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 VwPoQ9pIS W0~G`A(:; wL="p) TO. 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 AD?XJ3 jHn7H)F8 $/IFSB9 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 tkr&Fs"t+