-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-02-11
- 在线时间1927小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 (k)gZD9~{? wor'=byh\ 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。 ,h(f\h(9 )zc8bS
r1az=$ Xw}Y!;<IEu 设计任务 (a)@<RF`Q} :]z-Rz
J ]l@ r )hZ}$P1 纯相位传输的设计 _ry En vdFQf ^l 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 E.Q}
\E pra-8z-
j C1^>D !=Kay^J~. 结构设计 +Tc(z{; 1r:fxZO\Vd 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ADl>~3b mX_Uhpw?t
=iN_Ug+ fz?Wr: I 使用TEA进行性能评估 Vx4pP$S bHH}x"d[x 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 -mYI[AG) XJ1nhE
4.kkxQR7r K|J#/ 使用傅里叶模态法进行性能评估 !=Vh2UbC3 w!h{P38 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 3SB7)8Id1 cZK?kz_Y
S0QU@e T+{'W 进一步优化–零阶调整 >_%g8T' P}u<NPy3Q 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Ex&RR< 5 jnLu| W&
:Y?08/V ~~E=E;9 进一步优化–零阶调整 [x()^{;2 V@xnz)^t 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 uH;^>`DT }sNZQ89V*v
; 8x^9Q Hx/Vm`pRyX VirtualLab Fusion一瞥 uRcuy/CY e&7}N Za &CsBG?@Z| E0x$;CG! VirtualLab Fusion中的工作流程 lVBy&f J#;m)5[ a% • 使用IFTA设计纯相位传输 ?#y<^oNM •在多运行模式下执行IFTA u=i^F| •设计源于传输的DOE结构 MZF ;k$R −结构设计[用例] G8c}re
•使用采样表面定义光栅 T`DlOi]Z_ −使用接口配置光栅结构[用例] VrL>0d&d •参数运行的配置 _)H+..= −参数运行文档的使用[用例] Xg#([}b U"G+su->e
Z#V\[ PbH]K$mj{" VirtualLab Fusion技术 4Lq]yUj PvCE}bY{}
sbhEZ#7# H~K2`Cr)4 文件信息 oRF"[G8BV `d;izQ1_=
KD*4n'm!> W8rn8Rh 更多阅读 P9!]<so - Grating Order Analyzer TBp5xz` - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces AUpC HG7 - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern VDN]P3 - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark Mo=-P2)>lt 9!C?2*>A P 5gEWLLDp QQ:2987619807 2|o$eq3t
|