-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-26
- 在线时间1892小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 K#GXpj uk`T+@K 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。 JQ*D VDB$"T9#
wXc,F D$ uew0R;+oa 设计任务 Dz[566UD :fxWz%t
wENzlXeOP |'ZN!2u 纯相位传输的设计 >j&1?M2C 'n~fR]h} 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 |.1qy,|!X /VRUz++K
e Wc_ N E;9Z\?P 结构设计 jMK3T Hab!qWK` 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 hZ!oRWIU%G ?sV[MsOsC
S*4f%! joe9.{ 使用TEA进行性能评估 ows^W8-w $v FrU v 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 F
vj{@B! .FuA;:@%\
j2M4H@ K6E}";; 使用傅里叶模态法进行性能评估 F#6cF=};@ /E)9v$! 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 >&BrCu[u H \ 3M
~NxEc8Y mn.`qfMh 进一步优化–零阶调整 :#WEx_] h9)RJSF4 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 sN-oEqS LaDY`u0G%
` "B^{o ; VBpp< 进一步优化–零阶调整 Te+^J8 7UnzIe 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 C(s\LI!r [6_"^jgH
`Z:3`7c QeL{Wa-2F VirtualLab Fusion一瞥 i!L;? `F{ eO'xkm P 4QkY#v tR<L`?4 VirtualLab Fusion中的工作流程 L%f;J/ b7!UZu]IEv • 使用IFTA设计纯相位传输 r
^MiRa •在多运行模式下执行IFTA $:e)$Xnn- •设计源于传输的DOE结构 A';n6ne%i −结构设计[用例] )i0 $j)R •使用采样表面定义光栅 +5-]iKh −使用接口配置光栅结构[用例] WKxm9y
V •参数运行的配置 $~=2{ −参数运行文档的使用[用例] Yq
J]7V\ _-/x;C
v~}5u
5$O V/ +Jc(N VirtualLab Fusion技术 9
Va40X1 a!D*)z Y
8[M*
x3 OTE<x"=h 文件信息 ?ql2wWsQO n26>>N
kxh 5}eB VJg,~lQN#t 更多阅读 6|^0_6_ - Grating Order Analyzer Y9tV% - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces XIRR Al(, - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern -E]Sk&4Gj - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark {y b D Pcdf$a"` 5U~OP QQ:2987619807 y
AOg\+
|