| 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 GJ9'i-\*\ *!m\%*y{ 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。 }wIF$v?M hy]8t1894 [attachment=96394] X_\$hF 'PS_|zI 设计任务 59@PY! c> D;Bij= [attachment=96395] J4woZ{d Ib&]1ger#= 纯相位传输的设计 (i1q ". ns&3Dh(IVP 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Qq|c%FZ Fd1t/B, [attachment=96396] KHTR oXt K_Q-9j 结构设计 L=_ /S #Z.T~~ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 w;wgh`ur `'vNHY [attachment=96397] 1C5~GI ` riu_^!"Z_ 使用TEA进行性能评估 r .`&z 1)BIh~1{p 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 nw J5zKwt [attachment=96398] ev[!:*6P ml1My1 使用傅里叶模态法进行性能评估 $fhR1A u$Wv*;TT% 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 dsG:DS`q +Y_]< [attachment=96399] +UX~TT: S] R.:T_% 进一步优化–零阶调整 @#>YU fAT+x1J\ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 6sQY)F7p c?%}J\<n [attachment=96400] Qm)c! 5@nvcCp 进一步优化–零阶调整 (,j~s{ Jz@2?wSp 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 aE2Yl C>* 1f|< [attachment=96401] 8=,?Bh". ~(-df> VirtualLab Fusion一瞥 vduh5. ;8Ts [attachment=96402] FfM,~s<Efz y(yBRR VirtualLab Fusion中的工作流程 _X~xfmU c{{RP6o/j= • 使用IFTA设计纯相位传输 Y?4N%c_; •在多运行模式下执行IFTA fU>4Ip1?y/ •设计源于传输的DOE结构 zxrbEE Q −结构设计[用例] 4CK$W`V •使用采样表面定义光栅 J l
fIYf~ −使用接口配置光栅结构[用例] r:Ok z •参数运行的配置
<y<
−参数运行文档的使用[用例] jJK@i\bU_ C[[:/X(c [attachment=96403] .|/VD'xV" a\xf\$Ym VirtualLab Fusion技术 yaK4% k $|o[l.q2 [attachment=96404] bmw"-W^U[ q\d/-K 文件信息 4v#A#5+O E PcEE@W9 [attachment=96405] Og :aflS . sv
uXB 更多阅读 K[[ 5H - Grating Order Analyzer e[g.&*! - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces "vo
o!&< - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern w^)_Fk3 - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark yC9~X='D v4W<_
7L_
(来源:讯技光电)
|
|