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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 CO{AC~
u"-."_ 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。 C
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3`S dF'oZQz 纯相位传输的设计 ^3ysY24 Q `! _mIh} 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 A?H.EZ r?}L^bK [attachment=96396] wj9Hh UQ~gjnb[c 结构设计 l-M
.C8N seA=7c5E 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 bix}#M )]{& [attachment=96397] VV"1I R 28O 3N;a 使用TEA进行性能评估 w"OeS;#e: c1h?aP 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 I ka
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digf q@}tv=} 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 2$1D+(5; 6]Ri$V&" [attachment=96399] s`o_ER 0ae}!LO 进一步优化–零阶调整 *.zC 9Y, dgW/5g 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 5<Y-?23 MXynv";<H [attachment=96400] i~.9B7hdE y-vQ4G5F| 进一步优化–零阶调整 ^spASG-o Pql;5
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Uc5BNk7<= b0[H{q-z{X [attachment=96401] v v]rXJu1 JV;-P=o1B VirtualLab Fusion一瞥 =R0#WMf$@ B/bS: [attachment=96402] YHI@Cj o'!WW VirtualLab Fusion中的工作流程 !f*t9 I9Q i`EG80\[Z • 使用IFTA设计纯相位传输 (kZ2D •在多运行模式下执行IFTA j/w*2+&v •设计源于传输的DOE结构 )U:W
9% −结构设计[用例] |v= */e •使用采样表面定义光栅 q|kkdK|N/Y −使用接口配置光栅结构[用例] 3<ry/{#% •参数运行的配置 I2*\J)|f −参数运行文档的使用[用例] 0uS6F8x@ OM#eJ,MH<) [attachment=96403] n]snD1?KX 8aa`0X/6 VirtualLab Fusion技术 fz`\-"f] {{Z3M>Q [attachment=96404] btv.M .?;"iv+ 文件信息 {%XDr,myd :DR}lOi` [attachment=96405] Oo8"s+G #~:@H&f790 更多阅读 nfA#d- - Grating Order Analyzer p^?]xD( - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces y<*/\]t9L[ - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern 'A#F< x - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark F;<cG`|Rx }?=4pGsI
(来源:讯技光电)
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