摘要
lHX72s|V cYt!n5w~W 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。
]OzUGXxo~ A3@6N( czd~8WgOa D}/vLw :v 设计任务
um0N)&iY 4{`{WI{ ekCC5P! TRq6NB 纯相位传输的设计
@;RXLq/8
M/K5#8Arj 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
DR<9#RRD vRO
_Q? }pu27F)& @MCg%Afw 结构设计
`W*U4?M 9q[oa5INd 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
Dm<A
^u8 kPLxEwl /I0%Z+`= y
h9*z3 使用TEA进行性能评估
@I!0-OjL FJP-y5 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
Jz e:[MYS R*2E/8Ia B0]~el s!7y 使用傅里叶模态法进行性能评估
~IN>3\j 6 ~w@PRy 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
WI-1)1t %8~NqS|= "1M[5\Ax rh}J3S5vp 进一步
优化–零阶调整
U\*J9 9mTJ|sN:e 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
|8tilOqI D!IY&H,wo WEi2=3dV z ~/` 1 进一步优化–零阶调整
03 #lX(MB G*P#]eO 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
'16b2n+F@# wD'SPk5S? HCC#j9UN6 5C5sgR C VirtualLab Fusion一瞥
Fy-t T]Q9 ckE-",G u5f9Jw} bB3powy9 VirtualLab Fusion中的工作流程
b2&0Hx dVT$ VQg • 使用IFTA设计纯相位传输
9m~p0 ILh •在多运行模式下执行IFTA
`&c kZiq •设计源于传输的DOE结构
GDiBl* D −
结构设计[用例]
P?of<i2E •使用采样表面定义
光栅 ^ sLdAC −
使用接口配置光栅结构[用例]
VQ9/Gxdeo •参数运行的配置
ZeaA%y67U −
参数运行文档的使用[用例]
4)urU7[ &) 57']#j#"hj [j/9neaye hy"\RW VirtualLab Fusion技术
UJ')I`zuI fSvM(3Y<Qh ]Ntmy;Q fN1-d&T 文件信息 |[aiJR[Q VY=jc~c]v OU
$#5 nazZ*lC 更多阅读
#( 146 -
Grating Order Analyzer 3kp+<$ -
Configuration of Grating Structures by Using Interfaces U$D65B4= -
Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern l L@XM2" -
Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark gu.}M:u scz&h#0V (来源:讯技光电)