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2019-10-25 10:53 |
VirtualLab:非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 KomF)KQ2r Mpj3<vj 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。 9(iJ=ao ( L*5&hPU [attachment=96394] E:i3
/Ep? UA/3lH} 设计任务 jem$R/4" 9<Bf5d
[attachment=96395] weu'<C /yI~(8bO 纯相位传输的设计 *</;:? lP@9%L 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 J>+Dv?Ni$ nyMA%9,B [attachment=96396] TX*P*-' Z|7Y1W[ 结构设计 6IvLr+I P_qxw-s 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 sQ`8L+oY I*24%z9 [attachment=96397] OaZ~ v5*SoUOF 使用TEA进行性能评估 *mBEF" <:ZN 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 7f`jl/ xWV_Do)z [attachment=96398] XjX<?W #<?j784 使用傅里叶模态法进行性能评估 ;hKn$' ' *|4~
0w 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 %;zA_Wg R{*p\; [attachment=96399] ]`|bf2*eA !,1~:*: 进一步优化–零阶调整 ."H5.' *{tJ3<t(1 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 eDy}_By^ Nl(Aa5:! [attachment=96400] V^f'4*~' }b+=, Sc" 进一步优化–零阶调整 J"SAA0)@ -Y+[`0$' 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 +}:c+Z< ,>Yz1P)L [attachment=96401] iPs()IN.O 6b)1B\p VirtualLab Fusion一瞥 kDm=Cjxv Et7AAV*8g [attachment=96402] u2F
3>s $+rdzsf)+/ VirtualLab Fusion中的工作流程 t=U[ ;? 2/h Mx- • 使用IFTA设计纯相位传输 V#Wd •在多运行模式下执行IFTA M ,<%j •设计源于传输的DOE结构 'QkL%z0 −结构设计[用例] >w
V$az •使用采样表面定义光栅 L6',s4 −使用接口配置光栅结构[用例] 7-(tTBH •参数运行的配置 {wd.aUB −参数运行文档的使用[用例] ukZL PAqziq. [attachment=96403] =b;v:HC L1aN"KGMF VirtualLab Fusion技术 txliZ|.O 5#iv[c [attachment=96404] {E@@14]g c !5OK4+Z 文件信息 xo?f90+( 9m8`4%y= [attachment=96405] ^D6 JckW {)`5*sd 更多阅读 _tYt<oB~% - Grating Order Analyzer ##FN0|e& - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces (?~F}u
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(来源:讯技光电)
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