-
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 \rn:/ (TM1(<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。 {f((x1{HZx !f2f
gX
@Hw#O33/' i^eU!^KF 设计任务 _<yGen- 5%,J@&5G s
7m~.V[l1 dYrw&gn 纯相位传输的设计 ^# B`GV 3.Z}2F] 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 nsIx5UA_n bgq/]fI}
}enm#0Ha :V*c9,>ZO 结构设计 xok8 f]W$4f{ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 9gVu:o 1/ Jte:U*2
ZX[@P?A+- V]dzKNFi 使用TEA进行性能评估 XZde}zUWn h)fJ2]JW8W 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ad+@2-Y z2*>5c%
B*!{LjXV EVZuwbO)| 使用傅里叶模态法进行性能评估 %MGbIMpY LlOUK2tZ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 P>n}\"z4 {_T?0L
6yH(u}!. ,7-@eZ 进一步优化–零阶调整 Kq&b1x ;}"!| 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ncZ5r0 3}*)EC
8-]\C i
E p{ 进一步优化–零阶调整 g:<2yT +)YU/41W 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 $fZVh% EAafi<n
J:WO%P=Q n1n->l*HGP VirtualLab Fusion一瞥 /`$9H| -=5]B ; H{qQ8j) x[L/d"Wf VirtualLab Fusion中的工作流程 )vWI{Q]r En-BT0o • 使用IFTA设计纯相位传输 kD1[6cJ!=. •在多运行模式下执行IFTA $}_a`~u •设计源于传输的DOE结构 f4{O~?= −结构设计[用例] X|]&K •使用采样表面定义光栅 4FLL*LCNX −使用接口配置光栅结构[用例] 'KL!)}B$h •参数运行的配置 C.su<B? −参数运行文档的使用[用例] NABVU0}
fbv%&z
CjeAO 2 &\K p_ AR VirtualLab Fusion技术 =?9z6= 3pQ^vbQ"
#>)OLKP LYM(eK5V 文件信息 xn1=@0
a -bJC+Yn
Mzfuthq=@ tUzef 更多阅读 AE?G+:B - Grating Order Analyzer cow]qe6K - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces jbrx)9Z+% - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern d4(!9O.\ - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark -%I 0Q #0*OkZMt (>.+tq} QQ:2987619807 g+ZQ6Hz
|