-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-09
- 在线时间1913小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 dpSNh1 ble[@VW| 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。 F(KsB5OY? 7]H<ou
dTZ$92< 6W[~@~D= 设计任务 W.CbNou a&RH_L jM
qV79bK z}w7X6&e 纯相位传输的设计 YJu~iQ`i ?"$Rw32 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Yhte&,D" ZXl_cq2r
]p!)8[< B,A,5SuMk 结构设计 oju,2kpH7# 55Y a(E 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 =}zSj64 );;UA6CD
ir|c<~_= e2^TQv2(=e 使用TEA进行性能评估 uH]oHh!}j +}R#mco5K 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 KX
J7\} h8dFW"cpC
8W Etm} _ee<i8_Va 使用傅里叶模态法进行性能评估 <*(^QOM jn(%v] 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 >L')0<!& u4j"U6"]M
_\na9T~g X,{ 3_ 进一步优化–零阶调整 Wdi`ZE Zm0' p! 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 dci<Rz`h b~qH/A}h
"T9UedZ iX[g 进一步优化–零阶调整 2VzYP~Jg 5|5p -B 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 1ktxG1"1 2RQ-L
}R11G9N. e3ce?gk VirtualLab Fusion一瞥 zz
/4 ()u inip/&P?V ^e=G} N^ SL-;h#-y
4 VirtualLab Fusion中的工作流程 5vg="@O K /'VbV8% • 使用IFTA设计纯相位传输 9:P]{}
•在多运行模式下执行IFTA yzv"sd[8N •设计源于传输的DOE结构 AJm$(3?/D −结构设计[用例] w@<II-9L)< •使用采样表面定义光栅 t1]/Bw`j/ −使用接口配置光栅结构[用例] Ptf(p` •参数运行的配置 rtfRA< −参数运行文档的使用[用例] $xWUzg1<U z_N";Rn
\5 rJ k/D{&(F ~ VirtualLab Fusion技术 d$jwh(Ivs G bclR:G
4hODpIF >
K?OsvX 文件信息 nwh @F1| Qn,6s%n
15hqoo9! M(zZ8# 更多阅读 1Dl6T\20 - Grating Order Analyzer a eeor - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces !1fZ7a - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern x-e6[_F - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark 'It8h$^j PO?_i>mA U3N9O.VC QQ:2987619807 &iVdqr1,
|