摘要
&a4FGzR# 4evNZ
Q 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。
k;jl3GV Dt<MEpbur '%4fQ%ID} VH4wsEH] 设计任务
L*dGo,oN KB^8Z@(+ %19~9Tw %f'=9pit 纯相位传输的设计
p6NPWaBR
tH&eKM4G 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
0ETT@/)]z .71ZeLv* 2*^=)5Gj-h w_o+;B|I 结构设计
4i.&geXA. .?rs5[th* 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
)5n0P
Zi M*bsA/Z (&NLLrsio Qy"%%keV'T 使用TEA进行性能评估
hSxK*.W*3 _f8H%Kgk; 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
utRO?]%d
! c7{s'ifG IP$eJL[&D" 4W|cIcU
W 使用傅里叶模态法进行性能评估
mi$C%~]5m b:'8_jL 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
iDX<`) 0LXu!iix yUf`L=C: x0>N{ADXQ 进一步
优化–零阶调整
n:B){'S )X," NJG 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
ygV_"=+|N WV'u}-v^ jl}!UG U\ ,N 进一步优化–零阶调整
^V1\boo= Dq%}({+ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
rXzq: J zFR9DEt 4YI6& O-ENFA~E;v VirtualLab Fusion一瞥
sN-u?EiF8 k&:q|[N cAGM|% S&-F(#CF^ VirtualLab Fusion中的工作流程
#g@4c3um| o3\^9-jmp • 使用IFTA设计纯相位传输
|A,.mOT •在多运行模式下执行IFTA
cUP1Uolvn •设计源于传输的DOE结构
\!jz1`]&{ −
结构设计[用例]
fj['M6+wd •使用采样表面定义
光栅 U[Sh){4j −
使用接口配置光栅结构[用例]
h?;03>6A&] •参数运行的配置
B5+Q%)52 −
参数运行文档的使用[用例]
!5h-$; AxH`4=3< \v+c. Nxl#] VirtualLab Fusion技术
x5xMr.vm {S-M] LE |:4W5>sfg l&e{GHz 文件信息 yMM2us#*+q -DJ,<f*$ %Qb}z@>fJk <KtL,a=2+ 更多阅读
ltU{P|7!E -
Grating Order Analyzer yK9EHJ$ -
Configuration of Grating Structures by Using Interfaces 0~_I9|FN -
Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern R rH{Y0 -
Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark ^~TE$i< ~iiDy;" (来源:讯技光电)