-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-09-29
- 在线时间1866小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 pd^"MG T]oVNy 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。 l\tg.O~ 6 H{G$[2
grVPu! B; o3C GG 设计任务 xlIVLv6dO SR>(GQ,m0;
L
NS O]\ ({$>o] <h 纯相位传输的设计 ;suY
6v?tZ&,
G 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ?'I-_9u /`s{!t#Y
,4mb05w;d pgd9_'[5 结构设计 {&TP&_|H YgV" *~ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 hm,H3pN __%){j6
#b,!N z?<Xx?Kk 使用TEA进行性能评估 <IBWA0A=8a -[}Ah NYK 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 \)M
EM=U q~. .Z Y`7
4D)M_O p}]K0F!
使用傅里叶模态法进行性能评估 R!>l7p/|H) X"!tx 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 T&ib]LmR E3V_qT8
OE/r0C<& ]u|5ZCv0 进一步优化–零阶调整 tq=7HM >)t-Zh:n 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ZFC&&[%-sG ]|QA`5=$
"G!,gtA~ }hA)p: 进一步优化–零阶调整 L-`?=- 9` 8a;;MJ) 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 $C
t(M) ra
F+Bt`
6m0-he~ R^6]v`j; VirtualLab Fusion一瞥 1}q(Pn2 ~? n)/i(" k $E{'Dv vhrURY. VirtualLab Fusion中的工作流程 :gM_v?sy Ask~ • 使用IFTA设计纯相位传输 YeI|&FMX •在多运行模式下执行IFTA ._p^0UxT •设计源于传输的DOE结构 ua!RwSo −结构设计[用例] Va$JfWef •使用采样表面定义光栅 fBLR −使用接口配置光栅结构[用例] w|U7pUz •参数运行的配置 (m() r0:@ −参数运行文档的使用[用例] Na.)!h_Kn' QV8;c^EZ
XZ4H(Cj $aY:Z_s VirtualLab Fusion技术 _]M: @<$_X1)s
Y'?{yx{ 3J[ 5^ 文件信息 T#3`&[ ug?#Oa
Lf+3nN =k2"1f~e 更多阅读 S~ZRqL7ZO - Grating Order Analyzer -^,wQW:o) - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces $yZ(ws - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern sDS0cc6e - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark `7Dj}vVu &!?qSi~V R 5Cy% QQ:2987619807 d=a$Gd_$
|