摘要
iFI74COam b)wcGBS 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。
SV7;B?e%Y n<?U6~F&~ Q|y }mC/ ?R`S- 设计任务
I-#H+\S ts]e M1; lExQp2E QM$UxWo- 纯相位传输的设计
%nA})nA7= i~B?p[ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
-I< >Ab
-D^I;[j_ 5Xy(za '
jciX]g 结构设计
*k?:k78L mz?<t/$U 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
qF)J#$4;6 woI5a ee| 4pmeu:26 oO}g~<fYG 使用TEA进行性能评估
A(Ct^/x- ~ |G&cg 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
Mf5j'n 1"
'3/MFQ8 VQ= 5Cf!NNV 使用傅里叶模态法进行性能评估
sz7*x{E CEfqFn3^ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
UmKE]1Yw4r L!f~Am:# MT6p@b5 "8za'@D"f 进一步
优化–零阶调整
.1QGNW pn" !wqg 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
q<RjAi @2(u=E: ^ 5Ds[? Bwg(f_[1 进一步优化–零阶调整
U32$9" q~`hn(S 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
VFE@qX| Ae5A@4 dCx63rF`G 44CZl{pt VirtualLab Fusion一瞥
?<Qbp;WBo _{|a<Keq| ~M~DH-aX z']6C9m} VirtualLab Fusion中的工作流程
aZZ0eH 1UQ,V`y • 使用IFTA设计纯相位传输
/*C!]Z>. •在多运行模式下执行IFTA
hB[bth
•设计源于传输的DOE结构
S2X@t>u- −
结构设计[用例]
"LlpZtw •使用采样表面定义
光栅 fECV\Z −
使用接口配置光栅结构[用例]
Qt u;_ •参数运行的配置
g{&5a(W&` −
参数运行文档的使用[用例]
(Y py} -jQ*r$iRE
bPsvoG N:G]wsh VirtualLab Fusion技术
{7y;s
9qX$ [^!SkQ ?NE/}?a 文件信息 4U2{1aN` k?=1q[RQH UfW=/T k(H&Af+ 更多阅读
wv~:^v' -
Grating Order Analyzer p22AH%
-
Configuration of Grating Structures by Using Interfaces Bzz|2/1y -
Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern ~+.= -
Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark $Sc _E:`] D5gj*/" (来源:讯技光电)