| 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 ^uiQZ%; X&LaAqlSG 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。 Bm>>-nG; [,bra8f[C [attachment=96394] @5RbMf{ uqotVil, 设计任务 hr@kU x #Vy8<Vy&w [attachment=96395] 4 EE7gkM5 B}(r>8?dm 纯相位传输的设计 u+7S/9q8 Sj'Iz # 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Cg8s9qE? :kMF.9U: [attachment=96396] AAXlBY6Y- b)+;=o% 结构设计 c80Ffq Qx")D?u 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 +dG3/vV T?g%I [attachment=96397] {1eW*9 `VrQ?s 使用TEA进行性能评估 %O|+`" PyoIhe&ep 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 d=nv61] $2E&~W % [attachment=96398] NNxzZ!q! a.z)m}+
使用傅里叶模态法进行性能评估 a$=He 1 2VSzIm 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Y'^+ KU L`"j>), [attachment=96399] ^O3i)GO Et! 6i7`] 进一步优化–零阶调整 ["_+~* ],~H3u=s3 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ;Rf@S$ Xaw ~Hh) [attachment=96400] ,p>@:C/M Bwc_N.w?3 进一步优化–零阶调整 ym8pB7E7% `%/w0,0 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 1EMud,,: fm0]nT [attachment=96401] P:>]a$Is bo-L|R&O VirtualLab Fusion一瞥 h0&Oy52
r>ag(^J\ [attachment=96402] ]]NTvr l4>c VirtualLab Fusion中的工作流程 m%cwhH_B S}P rgw/ • 使用IFTA设计纯相位传输 [X 9zrGHt •在多运行模式下执行IFTA FN/siw(?3 •设计源于传输的DOE结构 gtnu/Q −结构设计[用例] 74=zLDDS •使用采样表面定义光栅 4(dgunP −使用接口配置光栅结构[用例] ]1 jhy2j •参数运行的配置 \beYb0(+ −参数运行文档的使用[用例] TT oW>RP# T0 {X, [attachment=96403] &^7(?C'u R2A#2{+H VirtualLab Fusion技术 \30rF]F`l d2?#&d'aq [attachment=96404] s o7.$]aV 6 Nws>(Ij 文件信息 Qb5@e#
N F,<^ u [attachment=96405] F/cA tT.M? :Y|[?; 更多阅读 &3OV|ly] - Grating Order Analyzer [a_o3 - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces @qSZ= - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern ZfXgVTJ` - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark J$U_/b.mk D\| U_>
(来源:讯技光电)
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