摘要
mp&Le YYn u#zP>! 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。
sf.E|]isW 4f@havFIJ
\j,v/C@c- H3
A]m~=3 设计任务
syWv'Y[k? <6d{k[7fz)
902!M65[rG 8>% jZ%`a 纯相位传输的设计
*tq|x[< sx;V,"Y 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
E]HND.`*> !Zk%P
~xlMHf g9FVb7In_ 结构设计
SU_]C+ zJy 89ib' 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
UtW"U0A /JK-}E
}C`}wS3i V<~_OF 使用TEA进行性能评估
@MlU!oR& =E"kv!e
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
bgzT3KZ C%95~\Ds
5ykk11!p$ xnhDW7m 使用傅里叶模态法进行性能评估
9GtVI^] :ET3&J
L 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
#v~S",*.f cvs"WX3
(4{@oM#H6
#8Id:56 进一步
优化–零阶调整
:,}:c%-^" *OGXu07 ! 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
Mc$v~|i6 8x^H<y=O
}eDX8b8emA j$mt*z L 进一步优化–零阶调整
6(<~1{
X% 32-3C6f@oZ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
YnO1Lf@ Ti@P4:q
/nMqEHCyg iz
GaV[ VirtualLab Fusion一瞥
H:{(CY?t C1Pt3
TNyY60E ;cm{4%=Iqe VirtualLab Fusion中的工作流程
YI),q.3X~ [>Kxm • 使用IFTA设计纯相位传输
kDpZnXP •在多运行模式下执行IFTA
/hEGk~ •设计源于传输的DOE结构
a+a%}76N −
结构设计[用例]
*}iT6OJ •使用采样表面定义
光栅 f$@". −
使用接口配置光栅结构[用例]
8DS5< •参数运行的配置
p_40V%y^ −
参数运行文档的使用[用例]
v!'@NW_ $5"-s]
08jUVHdt C^42=? VirtualLab Fusion技术
eNC5' Z VU'l~%ql
7/OOq=z +U/ "F|M 文件信息 dv9Pb5i {e
?QIQ,?. ; o@`l$O 更多阅读
v*]Xur6e} -
Grating Order Analyzer I/-w65J] -
Configuration of Grating Structures by Using Interfaces wG[l9)lz -
Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern |Gs-9+'y -
Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark BH*]OXW\ 5'Ay@FJ: (来源:讯技光电)