摘要
38%]GQ E'e#axF; 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。
PKu+$ UR?[ba_h
)[6H!y5 8p7Uvn+m* 设计任务
;t@zH+*} oa+Rr&t'
:a}hd^;[%8 GLL, 纯相位传输的设计
*;O$=PE dapQ5JT/ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
w1aa5-aF J(S.iTD
p,@_A' rU5gQq; 结构设计
VVvV]rU~ y`=A$>A 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
5>q|c`&}E H__9%p#
x+"~-KO8q$ $r9Sn 使用TEA进行性能评估
|qJQWmJO&U N>7INK 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
5FnWlFc vj^vzFb K
j|KZ HH%dc gec<5Ewg 使用傅里叶模态法进行性能评估
N9Yc\?_NU_ A--Hg-N| 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
VLN=9 IC/'<%k
?I`']|I S?*v p= 进一步
优化–零阶调整
rFSLTbTf myFjw@ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
>.SU=HG; 'i{kuTv
m
,)4k&d
s<xD$K~rM 进一步优化–零阶调整
8,#v7ns}# 7Xm pq&g 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
I)]wi% 6YQ&+4
%?y ?rt ]&qujH^Dd* VirtualLab Fusion一瞥
]k_@F6 A P8Fq %k
uY,&lX+! fnG&29x VirtualLab Fusion中的工作流程
t%n1TY, 7Nw7a;h • 使用IFTA设计纯相位传输
B[!wo •在多运行模式下执行IFTA
v}IkY •设计源于传输的DOE结构
$[6:KV −
结构设计[用例]
h2zuPgz, •使用采样表面定义
光栅 M&~3fRb4 −
使用接口配置光栅结构[用例]
AM1 J ^Dp •参数运行的配置
^vLHs=< −
参数运行文档的使用[用例]
p V(b>O ]YQlCx`
(01M 0b# [P]zdw
w# VirtualLab Fusion技术
C#`eN{%.YT PtCwr)B,
+n %uIv G7DEavtr 文件信息 T/V8&'^i *
'WzIk2
{^1GHU KRf$VbuL 更多阅读
>lU[
lf+/ -
Grating Order Analyzer fKf5i@CvB@ -
Configuration of Grating Structures by Using Interfaces :;t*:iG -
Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern 29
L~SMf -
Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark G%
t(-noy) (来源:讯技光电)