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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 F~:5/-zs /cg!Ap5 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。 UCQL~ aaBBI S [attachment=96394] 0o#lB^e;l r=vE0;7 设计任务 I^o^@C <rkF2 -K, [attachment=96395] !vU[V,~
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.,w`<< 纯相位传输的设计 ?FLjvmE9 ',.Xn`c 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
@`T6\ 1 fRbVc [attachment=96396] N7[~Y2i a P`;Nr= 结构设计 )_BteLo- - na]P3 s 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 5\pizD/17 =Ij;I~ [attachment=96397] ,HkJ.6KF F$caKWzny5 使用TEA进行性能评估 %c&h:7); n4ISHxM 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 F/&&VSv>LO KMZ% 1=a [attachment=96398] n9#@
e}r Q<M>+U;t 使用傅里叶模态法进行性能评估 se?nx7~ Mqna0"IYx* 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 8.vD]hO ej0q*TH. [attachment=96399] 2nf{2edC H.YntFtD' 进一步优化–零阶调整 s}5;)>3~@ uG/Zpi 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Alrk3I3{ >OQ<wO6 [attachment=96400] XX+4X*(o ?O28Q DUI 进一步优化–零阶调整 +Ix;~ s01n[jQ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 d
hh`o\$ qLcs)&}/A [attachment=96401] [z/OY&kF ,Q^.SHP8 VirtualLab Fusion一瞥 -&+[/ ?8`b [attachment=96402] l{kum2DT %kF6y_h` VirtualLab Fusion中的工作流程 q>,i `* UF?qL1w • 使用IFTA设计纯相位传输 t)5bHVx •在多运行模式下执行IFTA 7%C6gU!r •设计源于传输的DOE结构 59GS: −结构设计[用例] hivWQ$6% •使用采样表面定义光栅 }LOAT$]XI −使用接口配置光栅结构[用例] KZ&{Ya •参数运行的配置 Fvg>>HVu −参数运行文档的使用[用例] oB+drDp8U PKmr5FB [attachment=96403] p?ICZg: BjSLbw-C VirtualLab Fusion技术 Uh{|@D kid@*.I [attachment=96404] u1rT:\G1 L )kwMk 文件信息 H|5\c= d7A vx [attachment=96405]
2>p>AvcK ZPRkk?M}. 更多阅读 %R." - Grating Order Analyzer sZ_+6+ : - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces EP,lT.u3 - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern Db@$' - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark |BN^5mqP6 .O@T#0&=_
(来源:讯技光电)
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