| xunjigd |
2019-10-25 10:53 |
VirtualLab:非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 Dhm;K$T q'fOlq 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。 6r^ZMW krGIE}5 [attachment=96394] CUB;0J( J3+qnT8X 设计任务 %#fjtbeB 9~^k3!>0 [attachment=96395] Obu 6k[BE. qAp<OJ 纯相位传输的设计 l`75BR &n]v 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 K}q5,P( ZT"vVX-)G [attachment=96396] GRpwEfG lB_4jc 结构设计 Nnn~7 0^L:`[W+ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 )a!f")@uz d~.hp [attachment=96397] R,7.o4Wt RK*tZ 使用TEA进行性能评估 7aRy])x 3f>9tUWhTy 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Q?.9BM1V E690'\)31 [attachment=96398] {OQ)Np! F" G+/c/L 使用傅里叶模态法进行性能评估 8xj_)=(sV! q-1vtbn 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 gjiS+N[ , iEGf-!k [attachment=96399] P;7[5HFF >!PM5%G 进一步优化–零阶调整 Mu.tq~b > |Eu#mN 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 E-X02A SA"4|#3>7 [attachment=96400] b;`MHEzw&q XThU+s9 进一步优化–零阶调整 #p{8 5s0`T]X- 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 +CQIm!Sp t[({KbIy [attachment=96401] G=Xas"| ?+c-m+;wj VirtualLab Fusion一瞥 %h_N%B$7c1 AgDXpaq [attachment=96402] ieO w& EAs^i+/ VirtualLab Fusion中的工作流程 .dc|?$XV Qc Xw - • 使用IFTA设计纯相位传输 3ug>,1:6- •在多运行模式下执行IFTA ? _[q{i{ •设计源于传输的DOE结构 Oxi^&f||` −结构设计[用例] ?Rh[S •使用采样表面定义光栅 gsIp y −使用接口配置光栅结构[用例] =m;cy0)) •参数运行的配置 %~<F7qB −参数运行文档的使用[用例] T[ zEAj C]zG@O! [attachment=96403] vQ5rhRG)E M VE:JNm VirtualLab Fusion技术 2 I.Q-'@ ?+] [attachment=96404] f1\mE~#} Z1\=d = 文件信息 %zjyZ{= 9WL$3z'* [attachment=96405] rB =c f 0/q{* 更多阅读 m*AiP]Qu - Grating Order Analyzer L3S29-T - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces ;%/}(&E2 - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern TaG(sRI - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark @Bsvk9} GSGaYq
(来源:讯技光电)
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