-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-08-07
- 在线时间1825小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 +8"H%#~ 1Low[i 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。 qSR
%# p/:L;5F
m`t7-kiZ h fNBWN 设计任务 <?eZ9eB a<Ta *:R$0
fO+;%B -J:vYhq|g 纯相位传输的设计 F-t-d1w6 SU^/qF%8 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 <W1!n$V ] s_|wvOW)'
aG!!z> \y=,=;yv 结构设计 ;J<kG@ ax$0J|}7 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Xc.~6nYp U i;o/Z3
DvGtO)5._ {=kA8U 使用TEA进行性能评估 =+u$ZZ0+]o 6YN4] 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 +]
uY ,}[,]-nVx
=i.[|g" ($-o"y"x 使用傅里叶模态法进行性能评估 }9'rTLM tC&Xm}: 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 p?%G|Q
eL],\\q
* fx<>aK t+pI<c^]y 进一步优化–零阶调整
YEGXhn5E m{' q(w} 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 GXwV>)!x @0aUWG!k
'tOo0Zgc "<kmiK/ 进一步优化–零阶调整 tFRWxy[5 dJ$}] 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 UOq$88sr g{&ux k);
,Ti#g8j D[<8(~VP VirtualLab Fusion一瞥 7Y_S%B:F 4ed(
DSN [!v:fj 9nB:=`T9 VirtualLab Fusion中的工作流程 >kd2GZe^_J U,/>p=s • 使用IFTA设计纯相位传输 WL>"hkx •在多运行模式下执行IFTA .n"aQ@! •设计源于传输的DOE结构 J^u8d?>r −结构设计[用例] [IMa0qs' •使用采样表面定义光栅 " #JRw −使用接口配置光栅结构[用例] DS^PHk39 •参数运行的配置 *@/!h2 −参数运行文档的使用[用例] $g*|h G/{ CFVe0!\
I'C{=? {>Zc#U' VirtualLab Fusion技术 $ U<xrN>O 9c<lFZb;
)t=Cj?5 A|jaWZM- 文件信息 ZNzye1JSm XjWoUnz
6kHAoERp b{9q 更多阅读 >0{{loqq - Grating Order Analyzer U$qSMkj6RK - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces =d`,W9D - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern dqnxhN+& - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark ,xNuc$8Jd Qu!Lc:oM? >lRX+? QQ:2987619807 UT+B*?,h
|