摘要
k0_$M{@Y -,VhS I 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
Xexe{h4t_> vo
;F ; lhoq3A tx5T^K7[ 设计任务
(\t_Hs::a P5>5ps"iU ^Wfgwmh qmA2bw] 纯相位传输的设计
oD#>8Aw s Zknewv*sS4 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
Y#&0x_Z /%YiZ# H [Lt%:r
ZBmXaP[9 结构设计
a4(?]ND~6 EeJqszmH 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
5 n+ e b"M`@';+ s`=/fvf. r1ok u0 o 使用TEA进行性能评估
w,Zx5bBg% cZr G:\A 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
;DD>k bd .L7Yf+yFg bug Fl> qX{X4b$ 使用傅里叶模态法进行性能评估
TcD[Teu ^'&iYV 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
yYToiW * 0^9:KZ.! |vfujzRZ
dGsS<@G 进一步
优化–零阶调整
YxEbg(Y *:9 >W$0u 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
e(~'pk"mZ Jf?S9r5 Q .6#cDrK 1GG>.RCP 进一步优化–零阶调整
y98JiNq 1iJ0Hut}d 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
`u#;MUg uZ\wwYY#M X_u@D;$ PNbcy!\U VirtualLab Fusion一瞥
xN`r4 Dc.n-ipv$ d$fvg8^ ?aFr8i:)M VirtualLab Fusion中的工作流程
s]y-pZ %'L].+$t • 使用IFTA设计纯相位传输
%1\v7Xw{9 •在多运行模式下执行IFTA
AozmO •设计源于传输的DOE结构
1mHwYT+ −
结构设计[用例]
;Y'8:ncDn •使用采样表面定义
光栅 %/l-A
pu −
使用接口配置光栅结构[用例]
VY/|WD~"CW •参数运行的配置
euV $2Fg −
参数运行文档的使用[用例]
R2}kz. `]`=]*d EI1W
.V>@ 5/B#) gm VirtualLab Fusion技术
+65oC x
JFkN=YR8 &
u$(NbK Hp btj 文件信息 ePp[m
zg6 c ]>DI&$;J X"h%tsuw k"">2#V 更多阅读
XC|*A$x, -
Grating Order Analyzer Dv<wge` -
Configuration of Grating Structures by Using Interfaces w4\BD&7V -
Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern CO-Iar -
Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark z)4UMR#b& {(rf/:X!p (来源:讯技光电)