| 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] $
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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 dT hn? lTV@b& [attachment=96398] I3 G*+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:F Ep'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 4i_spF-3 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 2?Pt Z 'A@qg^e:` [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 5nM kd/ •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] y2z{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{TOjn [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
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(来源:讯技光电)
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