摘要
s>RtCw3, lj U|9|v 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。
\$g,Hgp/< PNSV?RT*pG q&:UP z'W8t|m}Pb 设计任务
L.E6~Rv ?!uj8&yyf tK|jh
@hb K 纯相位传输的设计
8zOoVO ||}k99y + 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
:EkhF6B/ o \#C#NiT LNA5!E D~(f7~c% 结构设计
J&B>"s, ;Nd,K
C0k 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
<kmH^viX bzl-|+!yB (3_m[N\F Oi?+Z:lak 使用TEA进行性能评估
-MCDX^>P
w~3~:w$ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
FC+}gJ(q Fm| h3.`V eB]R<a60 T>!Y-e.q 使用傅里叶模态法进行性能评估
_#SCjFz M9t`w-@_w 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
0m,3''Q5lO -;i vBR 4P>4d +
@_ZE_n 进一步
优化–零阶调整
BDO]-y # },4m 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
|e]2 >NjQa [s}nv] <
s>y{e v
J_1VW 进一步优化–零阶调整
B5pWSS M%vZcP 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
>l$qE U#X6KRZ~g fx"~WeVcO GY3g`M
VirtualLab Fusion一瞥
A_ftf7, ){sn!5= kf Xg\6uKc ^wtr~D| VirtualLab Fusion中的工作流程
d,"6s=4(q av!'UZP • 使用IFTA设计纯相位传输
nXg:lCI-uu •在多运行模式下执行IFTA
J/{!_M- •设计源于传输的DOE结构
l>J>?b=x"[ −
结构设计[用例]
x=7qC#+) •使用采样表面定义
光栅 Wifr%&t{J −
使用接口配置光栅结构[用例]
zYz0R:@n+ •参数运行的配置
m,qMRcDF −
参数运行文档的使用[用例]
iVQ)hsW/ 3lw8%QD> 1c2zFBl.& Y~fa=R{W VirtualLab Fusion技术
H;=JqD8` 9[9
ZI1*s vz*'1ugaA 7R{(\s\9: 文件信息 VOa7qnh4:[ .Z2zv*
n;w&}g v<Ozr:lL 更多阅读
c[6=& -
Grating Order Analyzer +J+[fbqX -
Configuration of Grating Structures by Using Interfaces o=}vK[0u -
Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern f-'$tMs -
Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark +Y9n@` !ot$ Q (来源:讯技光电)