摘要
EhkvC>y s^]F4' 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
hDp
-,ag{ Tkhu,
~L G). d+_wN2 设计任务
ztNm,1pnQ 1Y"[Qs]"mU
xbFoXYqgP meHAa` 纯相位传输的设计
gF@51K P| o_/BS 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
b{C3r3B8 MZGN,[~)6
L {6y]t7^ #HD$=ECcw 结构设计
V=pg9KR!T ;IC :]Zu 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
xr uQ=Q W_NQi
5G@z l ]>NP?S
)R 使用TEA进行性能评估
\$o!M1j uP\?y(=" 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
:"9 :J p m+_s]s,
5eI3a!E]O ;?>xuC$ 使用傅里叶模态法进行性能评估
_7(>0GY N4$!V}pp 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
_cqBp7 #{)=%5=c
}ZMbTsm 3%?01$k 进一步
优化–零阶调整
JG xuB*} *]Nd
I 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
KLW#+vZ sgdxr!1?y
>t|u 8/P (|_1ku3! 进一步优化–零阶调整
`+[e]dH <StyO[ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
M),i4a?2 CA7 ZoMB#
cXx?MF5 9NTBdo%u VirtualLab Fusion一瞥
0oI3Fb;E [hs_HYqJ
d'~
k f# c:0nOP VirtualLab Fusion中的工作流程
5;wA7@ .lVC>UT • 使用IFTA设计纯相位传输
`+_UG^aeW •在多运行模式下执行IFTA
" (c#H •设计源于传输的DOE结构
} 5~|h% −
结构设计[用例]
rPVz!(;k •使用采样表面定义
光栅 l+BJh1^ −
使用接口配置光栅结构[用例]
iUl5yq •参数运行的配置
Ca]+*Eb9z{ −
参数运行文档的使用[用例]
E5D5 L>~wcoB
"'us.t. .i[rd4MCK VirtualLab Fusion技术
~^((tT J<h^V+x
q:4 51 C T4,dhS| 文件信息 (Zi(6 T\z QR<z%4
hsIC5@s3 \.+.VK 更多阅读
xc[LbaBG -
Grating Order Analyzer j4j %r( -
Configuration of Grating Structures by Using Interfaces uMl.}t2uYu -
Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern =e'b*KTL, -
Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark (q'w"q j /QDlm>FM4 (来源:讯技光电)