摘要
*Bm7>g6 1[4)Sq? 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。
h;lg^zlTb gR]NH
jI;iTKjB( |n/qJIE6 设计任务
Pc:5*H uexm|5|
*%#Sa~iPo 2x<A7l)6 纯相位传输的设计
6`JY:~V" |Q\O%
cb 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
|l#<vw
wE dU"ca|u
j]X$7 p7{%0 结构设计
.m^L,;+2 "rJJ~[Y 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
~ 7^#. ! !we4tWq
ulAOQGZ `Jv~.EF% 使用TEA进行性能评估
R?E< }\! t~0!K;nn 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
yOdh?:Imv *)|EWT?,
P
=jRof$ [/+}E X 使用傅里叶模态法进行性能评估
<{Pr(U*7} \kS:u}Ip! 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
[(kC/W)! M. o}?
d H ; pG-9H3[f# 进一步
优化–零阶调整
m~;}8ObQE .gP}/dj 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
02RZ>m+ nPRv.h
8TH fFL 6M^NZ0~J 进一步优化–零阶调整
wnr<# =,I' g-8D1.U 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
cqSo%a2 (l_/ HQ32
N, SbJ Z j0q:i}/U, VirtualLab Fusion一瞥
BufXnMh. DPg\y".4Y&
>2BWie?T ygo4. VirtualLab Fusion中的工作流程
~C31=\$ Zjq( ]y • 使用IFTA设计纯相位传输
g=)OcTd# •在多运行模式下执行IFTA
h( V:-D •设计源于传输的DOE结构
CxbGL −
结构设计[用例]
HD~o]l=H •使用采样表面定义
光栅 oQL$X3S −
使用接口配置光栅结构[用例]
T?e(m •参数运行的配置
y{k65dk- −
参数运行文档的使用[用例]
*P;
cSx?2 G5!J9@Yi
jnzOTS J-U5_>S VirtualLab Fusion技术
!l|fzS8g ZFFKv
jM5w<T-2/ '?O_(%3F0 文件信息 \3XG8J W20H4!G
#]5A|-O^ $_Kcm"oj 更多阅读
x"83[0ib -
Grating Order Analyzer )[np{eF.k -
Configuration of Grating Structures by Using Interfaces EN-;@P9;C -
Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern E(p#Je|@[ -
Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark VtYrU>q jzb%?8ZJ (来源:讯技光电)