-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2024-12-27
- 在线时间1617小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 k[f2`o= }ny7LQ 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。 _Q+c'q Zkl -,yp?< d*8*9CpO: 5aaM;45C 设计任务 KKC%!Xy {0,b[ qSP&Fi D$>!vD' 纯相位传输的设计 ei-\t
qY_ ,7d/KJ^7 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 sU>IETo -))S ,#2~< rd7p$e=i 结构设计 SCfp5W7~ ps'_Y<@ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 _eGYwBm rR6} O50_qu33ju }||u{[ 使用TEA进行性能评估 NF0_D1Goi 'I>USl3 hI 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 T +vo)9w x+cL(R j""ZFh04 '>
ib
K| 使用傅里叶模态法进行性能评估 pg%(6dqK4 x=cucZ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 QF/ULW0G! Ba[,9l[ SMrfEmdH+ <&m50pq 进一步优化–零阶调整 a <C?- g| v,iZnANZ&P 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 pa46,q&M &{e ]S!D
OMK,L:poC 'i%r 进一步优化–零阶调整 P!]uJ8bi Po58@g 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 MsXw
8D (
unmf,y `,'/Sdr kqCsEtm] VirtualLab Fusion一瞥 Z5Lmg Nf([JP% 4 v \i"-KH JaUzu3*= VirtualLab Fusion中的工作流程 +%YBa'Lk HThZ4Kg+ • 使用IFTA设计纯相位传输 9^F3r]bH •在多运行模式下执行IFTA &jqylX •设计源于传输的DOE结构 !64Tx −结构设计[用例] _Z(t**Zh6y •使用采样表面定义光栅 Wh i#Ii~ −使用接口配置光栅结构[用例] >OaD7 •参数运行的配置 6C2~0b −参数运行文档的使用[用例] |'z8>1 o6vnl KhND
pwO" y7hDMQ c' VirtualLab Fusion技术 y.A3hV%6b 7
0?iZIK _ ;p+'?%Y} &B&8$X 文件信息 n1PptR =dPokLXn XHU$&t`7>g se x\dg< 更多阅读 k4iiL<| - Grating Order Analyzer C7S\4rDJ - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces dCi:@+z8 - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern 6C&&="uww - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark '$OUe {j< b;b,t0wS rhc+tR QQ:2987619807 }T4|Kyu?
|