摘要
W! Hn`T @t*D<B$ 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。
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]w$cqUhM c5 AaUza 设计任务
esQ`6i Dfc%
jWbA xirq$sEl DnG9bVm> 纯相位传输的设计
19pFNg'kA ,`k6@4 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
v]H9`s#, YU)%-V\ N^PkSf[)h5 s1#A0%gx 结构设计
I3'UrKKO jt9- v- 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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}L '$'a .q1q9 ;volBfv SyT{k\[ 使用TEA进行性能评估
G!G:YVWXP !y>up+cRjl 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
"M\rO!f: uqa
pj(" UugR Ht/#d6cQ 使用傅里叶模态法进行性能评估
~{-Ka>A PlK3; 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
?,+&NX3m =PNkzFUo J|^z>gP( U /~uu 进一步
优化–零阶调整
u2`j\
Vu r:E4Wi{\ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
}m%&|:PH %6Vb1?x W=LJhCpRHj ~RwoktO 进一步优化–零阶调整
pzUr9 9ZatlI, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
V[]Pya|s+ a~LdcUYs 5JK'2J& RP[`\ VirtualLab Fusion一瞥
9^`cVjD5 {D :WXvI kdx06'4o 2Oyw#1tdn VirtualLab Fusion中的工作流程
+RR6gAma}< 05\0g9 • 使用IFTA设计纯相位传输
}u$c*} •在多运行模式下执行IFTA
i+< v7?:`# •设计源于传输的DOE结构
rnp; R −
结构设计[用例]
[e@m-/B •使用采样表面定义
光栅 Kng=v~)N' −
使用接口配置光栅结构[用例]
8;c\}D •参数运行的配置
O@W/s!&lFa −
参数运行文档的使用[用例]
Z]bG"K3l "UhE'\() S~ S>62 xfC$u`e= VirtualLab Fusion技术
T5e#Ll/ 2G!z/OAj 2EN}"Du]mj {hN<Ot 文件信息 eT5IL(mH d)D!np= *8;<w~ M5d EZ 更多阅读
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Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark s|c}9/Xe) =2DK?]K; (来源:讯技光电)