-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-02-10
- 在线时间1927小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 w3]0
!)t1 i5~ /+~ 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。 aBA#\eV W)Kpnb7
\SH D n9-q5X^e> 设计任务 w]+BBGYQKb ;6&=]I
l.NkS 5+Zx-oWq_ 纯相位传输的设计 iHG:W wM & X-2S*L' 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 9|kEq>d smLDm
|yl0}.() +EB,7<5< 结构设计 |Nx!g fU Z@aL"@2]a 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 GzZ|T7fm 5)zh@aJ@
Drq{)#7 bEXHB 使用TEA进行性能评估 p~zTRnm 0f#a_ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 HEfA c
X=c
,`&^
uRq#pYn@ $v}8lBCr3 使用傅里叶模态法进行性能评估 z?) RF[ $q@RHcj 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 q
]R @:a/ nR |LV'(
%IH|zSr)EM MKhL^c- 进一步优化–零阶调整 u.K'"-xt4K >p#d;wK4_ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 wbF1>{/" >D^7v(&
[,?A$Z*Z| j]F3[gpc 进一步优化–零阶调整 wk
<~Y 3u PNxO\Rc 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Va[dZeoy Q\>SF
)*<d1$aM }PD(kk6fX VirtualLab Fusion一瞥 7)It1i- (a4y1k t- D2*Q1n DdZ_2B2 VirtualLab Fusion中的工作流程 o6yZ@R ]X;*\- • 使用IFTA设计纯相位传输 ~322dG •在多运行模式下执行IFTA 5N</Z6f'o •设计源于传输的DOE结构 XK9*,WA9r −结构设计[用例] ia.B@u1/ •使用采样表面定义光栅 +#"Ic: −使用接口配置光栅结构[用例] yT9RNo/w •参数运行的配置
?|rw=% −参数运行文档的使用[用例] -+2xdLa63 M]zNW{Xt
3K]0sr $,v+i
- VirtualLab Fusion技术 IG@&l0ARL M@ZpgAfq
M#<fh:> E6\~/=X=% 文件信息 8}b[Q/h! @{GxQzo
*1]k&#s 3\~fe/z'I 更多阅读 eeR@p$4i - Grating Order Analyzer t-m,~Io W - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces F&j|Y>m - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern ba:^zO^ - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark oa|*-nw EF{'J8AQ h/~BUg' QQ:2987619807 8pt<)Rs}
|