摘要
K#Xl)h}y7 i|0!yID0@ 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。
y7,t"XV w4FYd vXZ
) b\t?5z-Z 设计任务
QRx9;!~b} OKAmw>{ 4b+_|kYb mKoDy`s 纯相位传输的设计
ZENblh8fs s)Xz}QPK. 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
(:^YfG~e Q3'P<"u !?sB=qo K"!U&`T 结构设计
3[@:I^q m{&lU@uL
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
zcuz @ TEbIU8{Y `<#O8,7` ]z2x`P^oI 使用TEA进行性能评估
%0({MU L3\(<[ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
@V&HE:P Od~e*gA8 }rnu:7 iVo-z# 使用傅里叶模态法进行性能评估
nm)/BK $oJjgA xcZ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
fl40jo] O|+$9#, 7#N
?{3i >;#rK@*& 进一步
优化–零阶调整
k8i0`VY5Y [;l;kom 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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J PP/#Z~.M 进一步优化–零阶调整
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.krEfY& F=PBEaX FbH@qHSH ulk/I-y VirtualLab Fusion一瞥
,zdK%V} n]nJ$u1u Nr}O6IJ>Sg 79D;0 VirtualLab Fusion中的工作流程
gQ|?~hYYv Zqv • 使用IFTA设计纯相位传输
n0t+xvNDF_ •在多运行模式下执行IFTA
sn
Ou •设计源于传输的DOE结构
HdTB[( −
结构设计[用例]
1;!dTh •使用采样表面定义
光栅 crx%;R −
使用接口配置光栅结构[用例]
r=xec@R]* •参数运行的配置
fJ=(oF= −
参数运行文档的使用[用例]
I|2dV9y `Gx
5=Bm; s7\Ee-x)s -Vs;4-B{9 VirtualLab Fusion技术
R*lq.7
R:+?<U& |x=(}g ]ki) (Bb 文件信息 1\AcceJ|(w ,Ww.W'#P dKevhm)R" P057]cAat< 更多阅读
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Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark <p?oFD_e4 A'D2uV (来源:讯技光电)