| 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 BXm{x6\ R'&^)_ 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。 Jb_/c`` \$9S_z [attachment=96394] ? p\'S
w: C%G-Ye|@ 设计任务 C$rZn%dp( hZ$* sf [attachment=96395] >oLM2VJ mnG\UK,k 纯相位传输的设计 @p}H@#/u\ hLO nX<%a 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 cjH
~H8 NcqE)"yObo [attachment=96396] L P.- V@T G"YF 结构设计 b>;5#OQfn ZH.l^'(W 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 R%}OZJ_ R"K{@8b [attachment=96397] \:^$ZBQr<n 7Nx@eoZ 使用TEA进行性能评估 #& Rx( @4hxGk= 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 0vDP-qJV- D[yaAG< [attachment=96398] %p^C,B{7w Sd}fse 使用傅里叶模态法进行性能评估 -O. MfI+ /C_O/N 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 U{{RRK| h&.9Q{D [attachment=96399] nn5S 7! oa47TqFt 进一步优化–零阶调整 p8o%H-Xk rJD>]3D 5p 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Yb414 K 4jO~kcad [attachment=96400] a]$KI$)e cXtL3T+ 进一步优化–零阶调整 ;/>~|@ x&8fmUS:@; 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ,tmo6D6 2 EtN"K-X [attachment=96401] ?9 2+(s ! X*L<)=nh VirtualLab Fusion一瞥 5|Vb)QBv% eBtkTWx5[/ [attachment=96402] H;Z{R@kf <&b ~(f VirtualLab Fusion中的工作流程 @q[-,EA9 l
AE$HP'o • 使用IFTA设计纯相位传输 /vSFQ}W •在多运行模式下执行IFTA K.*zqQKlI| •设计源于传输的DOE结构 '^lrGO6
z7 −结构设计[用例] v;jrAND •使用采样表面定义光栅 nr-VzF7zu −使用接口配置光栅结构[用例] li,kW`j+t •参数运行的配置 >/
HC{.k −参数运行文档的使用[用例] irgjq/&d 32YE% [attachment=96403] F_\\n#bv P@
1D VirtualLab Fusion技术 t[)z/[m ;MNEe%
TJ [attachment=96404] $(#o)r>_R uh`~K6&*\w 文件信息 a5]~%xdK (#\3XBG [attachment=96405] Qh?q0VKU^ efZdtrKgy 更多阅读 lr,hF1r&Y - Grating Order Analyzer umI#P,%[ - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces q2&&n6PYW - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern r(J7&vR}h - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark 1[u{3lQ 9tk}_+
(来源:讯技光电)
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