摘要
"*XR'9~7 1[:?oEI 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\Npf0
50Pz+: !imm17XQ\ 设计任务
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YeptYW@xfw Mw*R~OX 纯相位传输的设计
>z.o?F D CcM~ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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W`C2zbC nO,<`}pV 结构设计
*'1qA0Xc _U|s!60' 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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RxjC sjg O*`] ]w] 使用TEA进行性能评估
sas;<yh #\GWYWkR 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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sFT-aLpL@V :1PT`:Y 使用傅里叶模态法进行性能评估
Ma2sQW\ b$l@Z&[] 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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Rjqeuyj:
f-E]!\Pg 进一步
优化–零阶调整
WSz#g2a Cb%?s 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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RLu y;z \25Rq/&w 进一步优化–零阶调整
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p-POg%|&< \tc4DS VirtualLab Fusion一瞥
a^hDxeG S zR7:U
R4.$9_ui UA>UW!I VirtualLab Fusion中的工作流程
y'?ksow s"7wG!yf • 使用IFTA设计纯相位传输
fI9 TzpV •在多运行模式下执行IFTA
:P1 J> dcG •设计源于传输的DOE结构
JL5
) −
结构设计[用例]
V^Z"FwWk •使用采样表面定义
光栅 d~M;@<eD −
使用接口配置光栅结构[用例]
Q*u4q-DE •参数运行的配置
A>8"8=C −
参数运行文档的使用[用例]
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2I(b ad h;?=:( VirtualLab Fusion技术
*p0n{F9 P1tc*2Z
Wnm?a!j5 Nj4= 文件信息 M S$^m2 }SpjB
?:73O`sX: p_pI=_: 更多阅读
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Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark 5i `q X%w` :c& (来源:讯技光电)