| 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 \+GXUnkj Ms1\J2 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。 tP!sOvQ: |BH,
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"G6d'xkP 纯相位传输的设计 &[*<> m_rR e\ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 GU&XK7L 8x,;B_Zu [attachment=96396] fbuop&FN+q 7C2/^x P 结构设计 vo71T<K D4#,9?us 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 5jNBt>.0 w5n>hz_5 [attachment=96397]
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^ 使用TEA进行性能评估 vy|}\%*r~ fE7WLV2I> 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 pNiqb+^nz :L`z~/6 [attachment=96398] 4zf#zJw &u=FLp5 使用傅里叶模态法进行性能评估 KMbBow3o*~ _%1.D0<~-E 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 5,Q('t#J +Z;0"'K'e [attachment=96399] ,+'f unH 9 oq(5BG, 进一步优化–零阶调整 IwH
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SIN: ;=^WIC+Nr 进一步优化–零阶调整 |g;XC^!%=o ;QEGr|( 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 X 4/r#<Da pwZ &2&| [attachment=96401] Q o= ;N1FP* VirtualLab Fusion一瞥 I"
j7 6kDU}]c:H] [attachment=96402] ,*lK4?v >XZq=q]E! VirtualLab Fusion中的工作流程 Xif`gb6` u8,T>VNVw • 使用IFTA设计纯相位传输 Tf[]vqa`G •在多运行模式下执行IFTA JGdBpj: •设计源于传输的DOE结构 DHJnz>bE −结构设计[用例] gTQ6B,`/8 •使用采样表面定义光栅 ix/uV)]k` −使用接口配置光栅结构[用例] _|Dt6 •参数运行的配置 jyT(LDsS −参数运行文档的使用[用例] :iWV:0)P c`jTdVD [attachment=96403] ,`Mlo 2 rBF<z7 VirtualLab Fusion技术 j68Gz5;j 4Sl^cKb$7 [attachment=96404] :m~lgb< r-0
7!A 文件信息 EnUo B< *lTu- [attachment=96405] ~G$OY9UC SwL\=nq+~ 更多阅读 bQ4 }no0 - Grating Order Analyzer hg&AQk - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces @6Mo_4)O - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern tvH)I px - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark *K 7L5. j>:T)zhyY
(来源:讯技光电)
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