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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 ~CCRs7V/L UUJbF$@; 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 5P-7"g ca 8+5#FC7 [attachment=96394] 9`]Gosz N]udZhkn 设计任务 ^0py uOUgU$%zqH [attachment=96395] ad1 I2 m1H_kJ 纯相位传输的设计 L|pMq!@J ?~c=Sa- 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 FOVghq@ Ndq/n21j [attachment=96396] L"{qF<@V7& |fqYMhA U 结构设计 X)^eaw]Q0 ZFwUau 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 &0cfTb)dG W|h~&O [attachment=96397] Tq{+9+ 7niZ`doBA 使用TEA进行性能评估 d1]CN6 7{G v6=pV4k9 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 1oU/gm$7\q 9/2VU<
K [attachment=96398] =2v/f_ Z
0&=Lw 使用傅里叶模态法进行性能评估 -wn,7; 1.Kun !w 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 @cYb37)q= R|&jvG=| [attachment=96399] oP>+2.i 4^uQB(}Z 进一步优化–零阶调整 FK;3atrz RTC;Wj 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 RvQa&r5l {:=sCY! [attachment=96400] g{ () hK]mnA[Y 进一步优化–零阶调整 ,bTpD! hp|.hN(kS] 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 '#<4oW\] tKS'#y!R [attachment=96401] _(7f0p Cb}I-GtO VirtualLab Fusion一瞥 ?iXN..6x KBC?SxJSJc [attachment=96402] Gxh r0' LNNwy:_ ! VirtualLab Fusion中的工作流程 ^(F@ #zN} b-8}TTL> • 使用IFTA设计纯相位传输 nh
XVc(( •在多运行模式下执行IFTA j+"w2 •设计源于传输的DOE结构 |hl:!j.t −结构设计[用例] Am
~P$dN •使用采样表面定义光栅 xeNj@\jdC5 −使用接口配置光栅结构[用例] *Jwx,wF}4 •参数运行的配置 -UB XWl −参数运行文档的使用[用例] `!( IQ& 3xIelTf* [attachment=96403] /@ww"dmqU ?lca#@f( VirtualLab Fusion技术 {gz-w|7 'fjouO [attachment=96404] I+{2DY/} V O\g"Yc 文件信息 [$X^r<|P@ 3\}>nE [attachment=96405] 38mC+%iC i 558&: 更多阅读 ;Zm-B]\ - Grating Order Analyzer 9Iu"DOxX% - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces ID:
tTltcc - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern W3zYE3DZf - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark W{%X1::q$ n$ rgJ
(来源:讯技光电)
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