摘要 B$Kn1 k fDSv?crv zl`h~}I 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。
iQ"XLrpl =G]@+e 任务 mx=BD' • 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。
Rn@#d} • 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。
G+F:99A YID4w7| 8,uB8C9 模拟与设置:工具简介与整体流程概览 edPUG
N 连接建模技术:衍射光束分束器 V(E/'DR
[
Fz`D/ 'PP#^aI, 通过配置助手和IFTA进行相位设计 dh $bfAb 2;?I>~ y\x+ 将传输函数转化为结构 Y3=_ec3w iya"ky~H @62Mk},9 c 衍射光束分束器表面 b3VS\[p [VWUqlNt> t N2Md}@e 衍射光束求解器 - TEA & FMM ,tg0L$qC fS`$'BQ 'f?$"U JF 光栅级数 & 可编程光栅分析器 2J;kSh1,L J^g!++|2P _x5 3g
A 设计与评估结果:
~appY Av • 相位函数设计
z+>}RT] • 结构设计
(zFi$ • TEA 评估
QMpoa5ZQG • FMM 评估
|*0<M(YXN • 高度缩放检查(用于优化/容限)
h?azFA~ )d>!"JB- 仅相位传输设计 *C:|X b<9 Kp,M"Y `kJ^zw+ 结构设计 J":,Vd!*- E\4 +_L_j .uk>QMs1 使用TEA进行性能评估 >#y^;/bb G@Z?&" v*[.a#1^ 使用FMM进行性能评估 B[4KX 8zR~d%pK v3jg~"! 进一步的分析(优化后,容差分析) n= u&uqA*
sK5r$Dbr Q(oN/y3, 进一步优化 - 调整设计#1的零阶 *^wm1|5 ?n
ZY) 9& 83n(m 进一步优化 - 调整设计#2的零阶 +qwjbA+ `u&Zrdr, <"r#:Wr 进一步优化 - 调整设计#3的零阶 N
D2L_!g:(