摘要
.ybmJU*Hg U]=yCEb8p 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。
~oa}gJl:}- 6 dRhK+|
sFTAE1| E EDFyZ 设计任务
rPaJ<>Kz ?e$&=FC0;
](w)e
p~;3 )S g6B;CJ 纯相位传输的设计
nF <K84 L,[Q/$S8 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
u}[ a ]#)(D-i
$r/$aq=K u2 s 结构设计
Zv;nY7B 4v\HaOk 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
,|:.0g[n 0K%okq|n
bC
`<A .~f )4'T 9 使用TEA进行性能评估
P%aqY~yF3 .9nqJ7] 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
:y-;V )QE6X67i
K81X32Lm' q]?qeF[ 使用傅里叶模态法进行性能评估
^k=<+*9 ;llPM`) 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
atTR6%!6 E(~7NRRm
NnLK!Q M\R+:O& 进一步
优化–零阶调整
r1L@p[> sgfqIe1 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
J4T"O<i$58 Hd~g\
nn7LL+h zm&[K53 进一步优化–零阶调整
,1sbY!&ekL k&$ov 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
Bl b#h QLY;@-jF$
COh#/-`\1 ET}Z>vU}+ VirtualLab Fusion一瞥
4z<c8
E8 9O;Sn +
{`!6w>w0 KU|W85ye VirtualLab Fusion中的工作流程
@z1QoZ^w A6z,6v6 • 使用IFTA设计纯相位传输
$${I[2R) •在多运行模式下执行IFTA
jIs>> •设计源于传输的DOE结构
X
_ZO)| −
结构设计[用例]
xX<f4H\' •使用采样表面定义
光栅 z!g$#hmL> −
使用接口配置光栅结构[用例]
W.j^L; •参数运行的配置
h4`8C] −
参数运行文档的使用[用例]
vbid>$% cW%)C.M
\?n6l7*t> [MIgQ.n VirtualLab Fusion技术
`+,?%W) <x}wy+SG
KhR3$|fH< vb>F)X?b_ 文件信息 Qt.*Z;Gs F$t]JM
*:L"#20:R EH844k8
p 更多阅读
apL$`{>US -
Grating Order Analyzer \IL)~5d -
Configuration of Grating Structures by Using Interfaces v'hc-Q9+> -
Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern K#OL/2^
5 -
Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark KrGl}| yj:@Fg-3g (来源:讯技光电)