摘要
MlsF?"H p Hv<%_t_/ 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。
JHc|.2Oe =2)5_/9au dt)
BMF8 _d]w)YMO 设计任务
D_9&=aa' T2}I,{U hX 9.%-@sR s+tS4E? 纯相位传输的设计
-^$CGRE6A }!& w<wR 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
_W]2~9 wQp,RpM v(=fV/ )Bl% {C 结构设计
6k42>e*p =5%jKHo+9z 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
_1dG!!L_ Xe*@`&nv@ ?qw&H /R 8b(UqyV 使用TEA进行性能评估
omECes) W]_+3qvZ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
)wpBxJ;dB} 8:L%- }%y_LcL f&ZxG,]Hi 使用傅里叶模态法进行性能评估
Rh9>iA@fd *AGC[w}/ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
T6Ue\Sp' QXq~e "a5?cX; {.H}+ @0 进一步
优化–零阶调整
OWB^24Z&3 0UWLs_k: 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
W8yr06{] T
{(6*^g<B ')bx1gc(? t{!}^{
"5 进一步优化–零阶调整
%9-).k -G;4['p 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
!F;W#Gc )`-9WCd& &]pW## # u^F B VirtualLab Fusion一瞥
AvEJX0"\df z6|P]u \[]36|$LS /_x?PiL VirtualLab Fusion中的工作流程
rNfua
^z9ITGB~tV • 使用IFTA设计纯相位传输
#?!)-Q% •在多运行模式下执行IFTA
vj[
.`fY •设计源于传输的DOE结构
d|j3E −
结构设计[用例]
c(ZkK •使用采样表面定义
光栅 l
K}('7\ −
使用接口配置光栅结构[用例]
3,oFT •参数运行的配置
aMZ6C <N −
参数运行文档的使用[用例]
K}`.?6O &Zd{ElM Q++lgVh)E
7I^(vQ VirtualLab Fusion技术
!ygh`]6V RQ9fA1YP 2!7wGXm~U @]Iku 6d- 文件信息 9d#-;qV '2uQ IA$:r@QNx8 R\A5f\L9 更多阅读
Ct|iZLh`j -
Grating Order Analyzer <3O> -
Configuration of Grating Structures by Using Interfaces 1W$ @ V! -
Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern -zN*2T -
Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark a&.8*|w3 4@/[aFH (来源:讯技光电)