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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 M.Yp'Av  
@5^&&4>N  
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。 Rn?JMM]  
3=d%WPgQ  
[attachment=96394] ;U=b 6xE  
E]' f&0s  
设计任务 _f^6F<!  
3:iEt (iCI  
[attachment=96395] ; dzL9P9IU  
(\F9_y,6*\  
纯相位传输的设计 %+l95Dv1  
p}QDX*/sSu  
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 r-y;"h'  
UQu6JkbLL  
[attachment=96396] osXEzr(  
pT|s#-}  
结构设计 6.)ug7aF  
h[>pC"s?K  
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Tdcc<T  
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[attachment=96397] vxZ'-&;t  
&x1A {j_  
使用TEA进行性能评估 p-i Fe\+  
jC'h54 ,Mr  
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 un 5r9  
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[attachment=96398] _bCAZa&&  
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使用傅里叶模态法进行性能评估 Mc,|C)  
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使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 }[akj8U  
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[attachment=96399] |#_p0yPy  
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进一步优化–零阶调整 dcY(1p)  
Z+v,o1  
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 N~,Ipf  
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[attachment=96400] (}39f  
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进一步优化–零阶调整 Br!;Ac&N  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ;0Z-  
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VirtualLab Fusion一瞥 )7& -DI1  
|N`0G.#  
[attachment=96402] ;8^k=8  
486\a  
VirtualLab Fusion中的工作流程 1\fx57a\  
n}UJ - \$  
• 使用IFTA设计纯相位传输 , Wd=!if  
•在多运行模式下执行IFTA VZt%cq  
•设计源于传输的DOE结构 mS'Ad<  
结构设计[用例] OWibmX  
•使用采样表面定义光栅 1gV?}'jq  
使用接口配置光栅结构[用例] HXU#Ux  
•参数运行的配置 7y=O!?*  
参数运行文档的使用[用例] ESB^"|9  
WOn<;'}M&  
[attachment=96403] 59zWB,y(P  
B{)#A?Rh.  
VirtualLab Fusion技术 HTYyX(ya  
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[attachment=96404] ]owgsR  
UDI\o1Rbp  
文件信息 a(vt"MQ_  
>1`4]%  
[attachment=96405] oT\K P  
/O:4u_  
更多阅读 ![%wM Pp  
- Grating Order Analyzer B2kZ_4rB  
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces _\4#I(  
- Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern R:f!ywj%  
- Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark hZ1enej)  
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(来源:讯技光电)
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