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衍射分束器严格的参数优化
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[技术]
衍射分束器严格的参数优化
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楼主
发表于: 2021-11-29
关键词
: 傅里叶模态法,FMM,迭代傅里叶变换算法,IFTA,1维,光栅,二元,改进,高数值孔径,效率,一致性
Hy~kHBIL
+@>K]hdr
1. 简介
;@xSJqT
zsnXPRF
1) 本示例主要介绍了1:6二元衍射分束器元件的严格
参数
优化
。
J P'|v"
H$Om{r1j
2. 摘要
|%.V{vgP7
1 i # .h$
1) 衍射
光束
分光器件是一种典型的计算机优化光栅,用于将单
激光
光束分束成具有确定功率的预期衍射级次的多光束。
~ {OBRC
2) 衍射分光器的优化一般采用迭代傅里叶变换算法。
wd&Tf R4!
3) 然而基于近似值的设计步骤对于大的衍射角度和
波长
范围内的特征尺寸是无效的。
mb_*FJB-_
4) 该
教程
主要示范:
QyN<o{\FD!
利用迭代傅里叶变换算法对高数值孔径1:6光束分光器的优化。
R:8\z0"L*
利用傅里叶模态法对光束分束器进行严格的电磁场分析。
fH[Yc>(oj
自定义优化函数用于衍射级次评价及优化。
FYU)sQ
使用参数优化改善光束分束器表面并使用傅里叶模态法进行分析。
eCHT)35u
g9~>m JR
3. 建模任务
Obwj=_+upd
x-0S-1M
1) 1:6高数值孔径分束器
&' E(
YJi C}.4Q
2)
照明
波
2Ur9*#~kGp
平面波;
_s{on/u
真空波长:635.63nm;
J_) .Hd
偏振态:x方向线偏振光;
H]2cw{2
入射角:0°;
5{?J5
光源
场直径:无穷大;
2)oT\m
在熔融石英上定义光源场
QEo i9@3
U'8+YAgc
4. 期望的衍射级次分布
<2Q+? L{
G}ZJ}5h
1) 分束器其实是一个所谓的偶级次缺失光栅。仅使用了奇数次级次,且其6个奇数级次具有相同的强度;
}cUq1r-bW
@AM;58.
2) 下表列出了周期为4.5455um,在100mm处的6个奇数衍射级次位置及其相应的衍射角:
(Q~ p"Ch
I6!~(ND7
5. 期望衍射级次的评价函数
+zMWIG
xx[XwN;
~wtl\-cY
Se*o{V3s$
这些条件的数学意义是:
701ei;
M:&g5y&
R0|dKKzS
3sUTdCnNf
ηi 表示级次i的衍射效率,其中对于i,
J${'?!N
zF'LbQz0[
90ZMO7_
w"?H4
6. 加工条件
`<}Q4p
IpX.ube
1) 通常制造商对最小结构尺寸是有限制的;
=z_.RE
2) 对于该案例中两个转换点的最小距离应大于300nm。
/1A3 Sw
|]s/NNU
7. 设计步骤
,|:TML
#m %ZW3
1) 利用迭代傅里叶变换算法(IFTA)对一个初始推测的高数值孔径1:6衍射分束器进行优化;
~MuD`a7#G
2) 生成转换点列:利用转换点列描述而二元光栅;
Yi?X|"\`
3) 自定义优化函数,用于衍射级次效率的严格评价和优化;
wrtJ8O(
4) 利用傅里叶模态法严格地分析分束器;
S}QvG&c
5) 利用参数优化及傅里叶模态法。改善二元光束分束器
光学
界面结构。
Q)`3&b
T >BlnA
8. 迭代傅里叶变换算法
#j!RbW
dY|~"6d)
1) 对于分束器相位优化仅使用迭代傅里叶变换算法(IFTA)优化文件的光束分束器的相位传输。
=~qQ?;on
2) 用于评价结果的评价函数是:
LmCr[9/
效率(不包含菲涅尔损耗):84.5%;
"}"hQ.kAz
一致性误差:0.13%;
v2Lx4:dzi
3) 文件:Sc570_Rigorous_Beam_Splitter_Optimization_1_IFTA.dp
H]i.\2z
2L\}
9. 迭代傅里叶变换算法(IFTA)优化结果
qIXo_H&\C
/#WRd}IjK
|AgdD
1) 衍射分束器衍射级次的相对强度。
M`_RkDmy<
2) 基于优化传输函数的分析。
hDPZj#(c
`;X~$uS
衍射分束器最优化的二元相位传输函数。
p]z< 43O$
10. 界面轮廓的计算
)(^L*
mI$<+S1!
1) 界面轮廓必须由传输函数计算;
r .&<~x
2) 界面可通过薄元近似(TEA)来进行计算;
%8U/!(.g
3) 薄元近似假定高度轮廓正比于相位传输;
2kG(\+\
4) 显示传输:IFTA优化文件的设计页面—>传输(Transmission)—>显示按钮
|DB7o+4
5) 表面轮廓的计算:设计—>结构设计功能(也可见教程114.01)
cD&Q