摘要 -b{<VrZ j{r@>g;3 )XavhS~Ff 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。
(&Jo.
< @8>bp#x/1 任务 W6}>iB • 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。
1<1+nGO • 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。
n42\ty9 i!}6FBZ [T,^l#S1 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 Y%kOq`uT=n 连接建模技术:衍射光束分束器 3~bB2APk
=]-z?O6^` M;Pry3J 通过配置助手和IFTA进行相位设计 W>i%sHH6 ` 6*]c n#( B~ i 将传输函数转化为结构 /+JnEFf 2aCf?l( _~;%zFX 衍射光束分束器表面 RZV6;=/ d1\nMm}v G 3,v'D5 衍射光束求解器 - TEA & FMM _qf39fM;\ Sx QA*}N *!$Z5Im 光栅级数 & 可编程光栅分析器
19]19_- -W1p=od dt:$:,"
设计与评估结果:
5]LWWjT • 相位函数设计
WYTqQqQk • 结构设计
x1#>"z7 • TEA 评估
rkR5>S( 2M • FMM 评估
C 5gdvJN • 高度缩放检查(用于优化/容限)
O 1z0dHa 96<oX:# 仅相位传输设计 Ve|:k5z M yHv> D)ri_w!Q 结构设计 \H:T)EVy 7$lnCvm [ ,Go*r 使用TEA进行性能评估 ]}N01yw|s $U]T8;5Q )S%t)} 使用FMM进行性能评估 O6G'!h\F }|=/v(D <A)M^,#o 进一步的分析(优化后,容差分析) \\<=J[R.M
uB.kkkGZ M }Cu[x'J 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 Xj/z), ?=M?v;8 {owuYVm 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 vHpw?(] I*
C~w \6&Ml]1 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 D;V[9E=g/