摘要
iKuSk~ X{bqG]j 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。
Ym"Nj B*j
AD2 l*C(FPw4 sDvtk]4o-4 设计任务
!&OybjQ J^BC 2kU=9W6ND {(!j6|jK 纯相位传输的设计
q!+m,
!M H{3A6fb< 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
SB'$?Kh Gdf*x<T1 K\]ey;Bd C~dD'Tq] 结构设计
<kr%ylhIu 3mnq=.<(w 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
7-hSso.' }2eP~3 +iYy^oXxw #(G#O1+ 使用TEA进行性能评估
Q(Dp116 ]Kb3'je 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
Cp2$I<T jP9)utEm6 n/fMq,<8 5ZkMd!$y 使用傅里叶模态法进行性能评估
`:XrpD #{8n<sE 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
Z
^tF 3tlA!e LL1HDG>l ]"<
`^ 进一步
优化–零阶调整
_pv<_
Sm Htf|VpzMb 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
D|[~Py Z?^~f}+ BtN@P23>k. D d$ SQ 进一步优化–零阶调整
A9[ELD>p tNI~<#+lg 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
U0/X!@F- jHj*S9:` \*0ow`|K [p+6HF VirtualLab Fusion一瞥
PZQn]lbak $DOBC@xxzT &?=UP4[oif b[3K:ot+ VirtualLab Fusion中的工作流程
jMvWS71 b=!G3wVw< • 使用IFTA设计纯相位传输
1}{bHj •在多运行模式下执行IFTA
W`KRaL0^ •设计源于传输的DOE结构
XO*62>Ed −
结构设计[用例]
S/?KC^JP •使用采样表面定义
光栅 ptXLWv` −
使用接口配置光栅结构[用例]
(dxkDS-G •参数运行的配置
h-Q3q: −
参数运行文档的使用[用例]
'1[}PmhD NX^%a1D! &xlz80% at@B>Rb VirtualLab Fusion技术
8lo /BGxS> .FS`Fh; fT-yY` LB|FVNW/S 文件信息 X#$mBRK7 %G& Zm$u= $:R"IqDG #TLqo(/ 更多阅读
^@'LF
T) -
Grating Order Analyzer Q]7Rqslz -
Configuration of Grating Structures by Using Interfaces }];8v+M -
Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern -,t2D/xK -
Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark T.vkGB=QZ% `CP}1W> (来源:讯技光电)