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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 Dxx;v .$ 7u11&(Lz 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。 :x>T}C<Y :,]S}R [attachment=96394] /dHs &SU, =7[)' 设计任务 5P^ U_ Wz=OSH7"f [attachment=96395] ft5DU/% ~P1_BD( 纯相位传输的设计 gzfb zt}? J2Et-Cz 1 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 QrjDF> (*^DN{5 [attachment=96396] vx 0UoKX ?_4^le[; 结构设计 a#(U2OP )y50Mb0+ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 &W_th\% B#N7qoi [attachment=96397] (}H ,ng'4 744=3v 使用TEA进行性能评估 ~^o=a?L`< k'13f,o} 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 aPIr_7e 4\Di,PPu [attachment=96398] ")\aJ8 L=A\ J^% 使用傅里叶模态法进行性能评估 tjzA)/T,4 ?iSGH'[u 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 tP'GNsq+m >[K?fJ$+ [attachment=96399] g{ (@uzqG g^lFML|
% 进一步优化–零阶调整 Y}1P~ aPBX=;( 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 wa?+qiWnrl PZ]5Hf1" [attachment=96400] }brr )) K+ehr 进一步优化–零阶调整 zGs|DB
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\ [attachment=96401] &l^n4 D0%FELG05 VirtualLab Fusion一瞥 {CP o<lz #eEvF [attachment=96402] 9".Uc8^p/F ~I)uWo VirtualLab Fusion中的工作流程 6Kht:WE {5x>y:v • 使用IFTA设计纯相位传输 cyc>_$/;1 •在多运行模式下执行IFTA -- S"w@ •设计源于传输的DOE结构 Ec.)!Hu −结构设计[用例] )kA2vX^=Z •使用采样表面定义光栅 'Kd7l}e! −使用接口配置光栅结构[用例] h#R&=t1,^ •参数运行的配置 9S"N4c> −参数运行文档的使用[用例] ?'LM7RE$X6 E!YmcpCl [attachment=96403] E3tj/4:L <j"O%y. VirtualLab Fusion技术 z|%Bh 2mOfsn d@ [attachment=96404] 7j R7 :~r#LRgc 文件信息 (\uAAW" E 8^sy*f [attachment=96405] ;_bq9x Bfn]-]>sD 更多阅读 C zpsqTQ - Grating Order Analyzer wLSjXpP8 - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces Ei~]iZ} - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern hs,5LV)|y - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark FLEg0/m0 5Q;dnC
(来源:讯技光电)
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