摘要
PbY=?>0 z TH? wXd\ 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。
-~&T0dt~ ;I]$N]8YI
Frum@n G(MLq"R6U 设计任务
!">EZX W|V9:A
xGt>X77 Q =4~uz| 纯相位传输的设计
=4LyE6 JjnWv7W3$ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
bs?&;R.5 J6g:.jsK!
WU{9lL= eRB
K= X 结构设计
K# BZ Jcb h:{^&d
a 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
N.q0D5 : =|_k a8{?
r<EwtO+x .[S\&uRv 使用TEA进行性能评估
fU^5Dl @~`:sa+H 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
(\CH;c-@ betTAbF
TJz}
8-#t /H :Bu 使用傅里叶模态法进行性能评估
/9SNXjfbt GLa_[9 " 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
IS%e5 gCv[AIE_m
osI0m7ws: X oh@ (% 进一步
优化–零阶调整
]vZ}4Xno ![/ QW 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
{/K!cPp9 SI:Iv:>
CzG/=#IU ?/^{sW'
| 进一步优化–零阶调整
{|R +|ow Zr$D\(hX 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
F7U$7(I2G :[bpMP<bz;
.MW/XnCYs4 JeU1r-i VirtualLab Fusion一瞥
Tu-I".d+ 884 -\M"h
~Ut?'}L(
d ;-!O+c VirtualLab Fusion中的工作流程
y.?Q 1-?TjR • 使用IFTA设计纯相位传输
!-s 6B •在多运行模式下执行IFTA
!=(M P: •设计源于传输的DOE结构
z-;yDB:~t −
结构设计[用例]
o`7B@] •使用采样表面定义
光栅
4B'-tV −
使用接口配置光栅结构[用例]
%e1`wMa •参数运行的配置
0m'tPFQ| −
参数运行文档的使用[用例]
7` IO mTk 3Qu Ft~@@
-SKcS#IF A:,R.P>`C VirtualLab Fusion技术
|5me }!C W Z^u%Z
vL~j6'
`(pe#Xxn 文件信息 A?Gk8 @po|07
m'5rzZP 6|ENDd[ 更多阅读
81Ityd-} -
Grating Order Analyzer $jL+15^N0+ -
Configuration of Grating Structures by Using Interfaces q{RT~,% -
Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern VMV~K7%0 -
Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark bT c'E# a~O](/+p; (来源:讯技光电)