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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 D eM/B5qw z !:%Hbh= 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。 u(g0Ob Zdll}nO"E [attachment=96394] u|D|pRM-LT -jQMh 设计任务 :PF6xL& vSG$2g= [attachment=96395] 7!%xJ! 5Uha,Q9SA 纯相位传输的设计 UU"' `oGL== 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Avn)%9 l5esx#([*R [attachment=96396] %XAF"J AvEd? 结构设计 Tg|/UUn YVS~|4hu?i 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 JUlCj#% !f!HVna [attachment=96397] ~_Q1+ax} G[M{TS3&Ds 使用TEA进行性能评估 ;f+bIYQz -"MB(` 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 nH7i)!cI~ hqVxvS" [attachment=96398] s2ixiv= !,zRg5Wp4 使用傅里叶模态法进行性能评估 -TU^* f15f)P 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 z*B-`i. K \_JG$(9 [attachment=96399] UUaC@Rs2 uKE?VNC] 进一步优化–零阶调整 =UMqa;\K # 8fq6z|JZ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 WXX)_L$2 7\nR'MOZ [attachment=96400] }SZU'lYHoM "0]s|ys6< 进一步优化–零阶调整 =#|K-X0d= $F/Uk;*d! 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 b!3Y<D* 8-cCWoc [attachment=96401] ?'I pR bfl%yGkd/| VirtualLab Fusion一瞥 #<EMG|&( D*o5fPvFO [attachment=96402] *
j]"I=D 9E-]S'Z VirtualLab Fusion中的工作流程 ?KMGk]_< 2~(\d\k • 使用IFTA设计纯相位传输 VYC$Q;Z •在多运行模式下执行IFTA mO(A'p "b •设计源于传输的DOE结构 dAkJ5\=* −结构设计[用例] 1}Mdo&:t •使用采样表面定义光栅 lZf=# −使用接口配置光栅结构[用例] gyf9D]W •参数运行的配置 B(B77SOb −参数运行文档的使用[用例] +4]31d&3 (&^k''f [attachment=96403] .R5(k'g? W_%@nm\y VirtualLab Fusion技术 8^>qzaf
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[attachment=96404] LL"c 9jb4z ,wPvv(b]a 文件信息 *j"u~ NF iz@LS [attachment=96405] yirQ .5K}R< 更多阅读 m(o^9R_=^9 - Grating Order Analyzer Y `ySNC - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces !5zDnv - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern F\IJim-Rh - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark |p\vH#6y+ {$fd?| 9h
(来源:讯技光电)
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