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xunjigd 2019-10-25 10:53

VirtualLab:非近轴衍射分束器的设计与严格分析

摘要 L_gsG|xX  
cUZ!;*  
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。 UJz4>JF  
_.OMjUBZT  
[attachment=96394] A:.IBctsd  
B)DC,+@$  
设计任务 tT* W5  
2u~c/JryN  
[attachment=96395] V^ fGRA  
I^M#[xA  
纯相位传输的设计 Vgqvvq<S  
XY!{g(  
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 #U$YZ#B  
/+4^.Q*  
[attachment=96396] $ o5V$N D  
W. J:.|kt  
结构设计 b 5F4+  
=MJ-s;raq  
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 8sR  
T3G/v)ufd  
[attachment=96397] Th~3mf #  
8g[ (nxI~  
使用TEA进行性能评估 F8uRT&m B0  
!Bk[p/\  
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 dThn?  
lTV@b&  
[attachment=96398] I3G*+6V  
7cUR.PI#Q  
使用傅里叶模态法进行性能评估 ^ J#?hHz  
0+K`pS'  
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 N?a1sdR  
b:FEp'ZS  
[attachment=96399] ;!l*7}5X=  
'ZGT`'ri  
进一步优化–零阶调整 yD3bl%uZ  
tA! M  
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 {k_ PMl0G  
K-2o9No?j`  
[attachment=96400] XlPK3^'N)h  
&TP:yA[  
进一步优化–零阶调整 %w'/n>]j  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 2 ?Pt Z  
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[attachment=96401] %uGleY]~  
HF &h  
VirtualLab Fusion一瞥 pBSq%Hy:  
saGRP}7?  
[attachment=96402] --in+  
w8 ?Pb$Fe  
VirtualLab Fusion中的工作流程 l-<3{!  
.mvB99P{<  
• 使用IFTA设计纯相位传输 5nMkd/  
•在多运行模式下执行IFTA 9GMH*=3[=  
•设计源于传输的DOE结构 %^a]J"Ydi8  
结构设计[用例] y 2z{rd  
•使用采样表面定义光栅 "XGD:>Q.  
使用接口配置光栅结构[用例] tt+>8rxF:;  
•参数运行的配置 bK ?1MiXb  
参数运行文档的使用[用例] rnnX|}J  
2wB.S_4"-<  
[attachment=96403] opm?':Qst  
6uu^A9x  
VirtualLab Fusion技术 %/UV_@x&  
p&i. )/  
[attachment=96404] lo cW_/  
:d;[DYFLxb  
文件信息 <\ y!3;  
?r{TOj n  
[attachment=96405] C-Nuy1o  
H"#)&a7  
更多阅读  7]p>XAb  
- Grating Order Analyzer -h>Z,-DE6  
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces \:]DFZ=!  
- Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern f'1(y\_fb  
- Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark 7#~4{rjg  
rlR !&  
(来源:讯技光电)
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