摘要
m1B+31'>^ :.Jf0 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。
3I)VHMC v"b+$* \;qW 3~ kYG/@7f/ 设计任务
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`j tzZ`2pSh wy0tgy(' | 纯相位传输的设计
/fZeWU0W 0ZZZoPo 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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Nl^;A><u 9$cWU_q{ WY?[,_4U 结构设计
NdMb)l)m e+~\+:[? 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
}+.}J ABQ('#78 =]6%G7T `UD/}j@ 使用TEA进行性能评估
sH{4Y-J -w9pwB 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
B:'J`M"N <0b)YJb4M Y$Zx, ,?>s>bHV 使用傅里叶模态法进行性能评估
~Sj9GxTe ,}3
'I [ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
hIy ~B[' ~;l@|7wGz :r{<zd>; W>) M5t4i 进一步
优化–零阶调整
)J2mM y0sR6TY)f 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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Wk/DVue VirtualLab Fusion一瞥
~IYUuWF( 6 Q%jA7 g;pcZ9o bo2H]PL* VirtualLab Fusion中的工作流程
BmbyH{4 ]~9tYn • 使用IFTA设计纯相位传输
$ `ov4W •在多运行模式下执行IFTA
C'9Cr}cZ. •设计源于传输的DOE结构
SheM|I~de −
结构设计[用例]
KaPAa:Q •使用采样表面定义
光栅 Ro\8ZXUQa −
使用接口配置光栅结构[用例]
!hJ+Lp_ •参数运行的配置
)(bW#- −
参数运行文档的使用[用例]
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lx VirtualLab Fusion技术
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Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark aRj9E} 3k\#CiB{ (来源:讯技光电)