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教程570(3.0) j5RMS V (d~'H{q 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 V8N<%/A= `bx gg'V 1. 简介 ^y h g"#+U7O 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。 I015)vFc W*_ifZ0s. 2. 摘要 ]IoS-)$Z/ MW&;{m?2( 1) 衍射光束分光器件是一种典型的计算机优化光栅,用于将单激光光束分束成具有确定功率的预期衍射级次的多光束。 (*M(gM{; 2) 衍射分光器的优化一般采用迭代傅里叶变换算法。 IYj-cm 3) 然而基于近似值的设计步骤对于大的衍射角度和波长范围内的特征尺寸是无效的。 U}{r.MryFG 4) 该教程主要示范: .rMGI"
利用迭代傅里叶变换算法对高数值孔径1:6光束分光器的优化。 -MU^%t;- 利用傅里叶模态法对光束分束器进行严格的电磁场分析。 fY6&PuDf. 自定义优化函数用于衍射级次评价及优化。 +-{HT+W 使用参数优化改善光束分束器表面并使用傅里叶模态法进行分析。 DLz~$TF^ 0_j! t 3. 建模任务 g;*~xo 3XA^{&} 1) 1:6高数值孔径分束器 7zNyH(. g,q&A$Wi 2) 照明波 N(IUNL 平面波; AFY;;_Xks 真空波长:635.63nm; MqNp*n2 偏振态:x方向线偏振光; PmTA3aH 入射角:0°;
"? R$9i 光源场直径:无穷大; 9x:c"S* 在熔融石英上定义光源场 `5gcc7b MbJV)*Q 4. 期望的衍射级次分布 muY4:F.C( b0
5h, 1) 分束器其实是一个所谓的偶级次缺失光栅。仅使用了奇数次级次,且其6个奇数级次具有相同的强度; J M`uIVnNA XCk \#(VSE 2) 下表列出了周期为4.5455um,在100mm处的6个奇数衍射级次位置及其相应的衍射角: uEk$Y=p7! Kj}}O2 5. 期望衍射级次的评价函数 8ayB<b>+]" kgA')]
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\>1{^ xvW+;3; 这些条件的数学意义是: u9?85 0lW}l9}'- T}g;kppC H 7R1GaJ ηi 表示级次i的衍射效率,其中对于i, 0z%]HlPg {o;J'yjre1 o05) I2 d*!,McBn 6. 加工条件
9((v. @(ev``L5g 1) 通常制造商对最小结构尺寸是有限制的; =b6Q2s,i 2) 对于该案例中两个转换点的最小距离应大于300nm。 #2n>J'} dhV=;'
7. 设计步骤 j]kx~ rH & ^SNc 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; PInU-"gG 2) 生成转换点列:利用转换点列描述而二元光栅; fD
V:ueO 3) 自定义优化函数,用于衍射级次效率的严格评价和优化; {@({po 4) 利用傅里叶模态法严格地分析分束器; t\'URpa+5% 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。 Pxl7zz&pl= `L0}^|`9 8. 迭代傅里叶变换算法 b}axw+ 3F<My+J 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。 z}kD:A)a 2) 用于评价结果的评价函数是: qy.Mi{=~: 效率(不包含菲涅尔损耗):84.5%; ]G&d`DNV 一致性误差:0.13%; @y)fR.!)1$ 3) 文件:Sc570_Rigorous_Beam_Splitter_Optimization_1_IFTA.dp s,lrw~17 #W*5=Cf 9. 迭代傅里叶变换算法(IFTA)优化结果 & [4Gv61 J6=*F;x6E E{1O<qO< |