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2019-10-25 10:53 |
VirtualLab:非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 =~j S 8g
2'[ci$q 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 ]O68~+6 p["20?^ [attachment=96394] =$%_asQJ rOq>jvy 设计任务 r%oXO]X v.]W{~PI2V [attachment=96395] U| 1&=8l ~M J3-<I 纯相位传输的设计 (<5&<JC{ }KL( -Ui$ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 *&yt;|y &uv7`VT [attachment=96396] QcDtZg\ m[*y9A1 结构设计 Fm.IRu<\` NIOWjhi[Jn 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 [;i3o?\_I Q\v^3u2;m` [attachment=96397] GI*2*m!u N%+ C5e< 使用TEA进行性能评估 ]a=Bc~g91 fyt`$y_E[ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 0f|nI8,z u'EzYJ7 [attachment=96398] EPwM+#|e- `BZX\LPHm 使用傅里叶模态法进行性能评估 lw 9rf4RF >5=uq
_QY 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Q|J$R XB-l[4? [attachment=96399] BnLE+X ;*EPAC+ 进一步优化–零阶调整 t12 xPtN1 J#& C&S 2 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 N,NEg4 q[ :Qra9;
Y [attachment=96400] -nrfu) G ~/kx 进一步优化–零阶调整 ['n;e:* %]i("21 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 qy|si4IU8, ,=kQJ| [attachment=96401] VWa;;?IK <oWoJP`G VirtualLab Fusion一瞥 K Z)p\p<1 /?P="j#u [attachment=96402] V|8`]QW@ HNtl>H VirtualLab Fusion中的工作流程 S7
Tem:/ D#,P-0+% • 使用IFTA设计纯相位传输 & ]/Z~V t •在多运行模式下执行IFTA v(tr:[V •设计源于传输的DOE结构 >Kc>=^=5 −结构设计[用例] PH}^RR{H[ •使用采样表面定义光栅 |YAnd=$ −使用接口配置光栅结构[用例] SQB[d3f •参数运行的配置 m^)h/s0A −参数运行文档的使用[用例] W=T}hA#` "~lGSWcU [attachment=96403] 7 n=fB#!*3 [!E8 C9Q#! VirtualLab Fusion技术 -Fj:^q:@u M(2c{TT [attachment=96404] hD:$Sv/H t~0}Emgp<( 文件信息 _%HyXd pPdOwK# [attachment=96405] -IB~lw W|FP j^*t 更多阅读 5b9>a5j1; - Grating Order Analyzer .{1MM8 Q - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces HEjrat;5 - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern kOGpe'bV - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark ?N|B, F FFNv'\)
(来源:讯技光电)
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