| 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 WQNE2Q Mg,:UC: 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。 SLfFqc+n0 JPn$FQD [attachment=96394]
Ez~'^s@ X[gn+6WB% 设计任务 wd(Hv VdSv [attachment=96395] fFvF\ ?ULo&P[ 纯相位传输的设计 YXurYwV W1B)]IHc 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ORXm&z) c#IYFTz [attachment=96396] :u8(^]N JO<wK 结构设计 ;Vik5)D2D @+F4YJmB?l 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 klgy;jSEr f
h#C' sn [attachment=96397] obrl#(\P #rO8K f 使用TEA进行性能评估 &!aAO(g
{j5e9pg1L| 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 `U#55k9^5 l
{jmlT [attachment=96398] R" )bDy? 7@lS.w\#- 使用傅里叶模态法进行性能评估 G0u LmW70 $N:Vo(* 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Y{v(p7pl 9Y>8=#.c [attachment=96399] Y HSYu 6hZ@;Q=b 进一步优化–零阶调整 r<F hY *_E|@y 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 "YdEE\ D`J6h,=2l/ [attachment=96400] M?b6'd9f Le<wR 进一步优化–零阶调整 6 3`{.yZ*z OO?]qZa1 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 W^3uEm&l!) b@3_L4~ [attachment=96401] Y6,Rj:8 1]IQg;q VirtualLab Fusion一瞥 \#o2\!@` _k8A$s<d [attachment=96402] `n$5+a+ [,2|Flf
e VirtualLab Fusion中的工作流程 <mi-}s .h0b~nI>> • 使用IFTA设计纯相位传输 .9md~j:o^s •在多运行模式下执行IFTA HB
Iip? •设计源于传输的DOE结构 zIP6\u −结构设计[用例] ` PYJ^I0 •使用采样表面定义光栅 dl hdsj: −使用接口配置光栅结构[用例] Z|%_oR~b| •参数运行的配置 >``MR%E:< −参数运行文档的使用[用例] T\w?$ s Y0D}g3` [attachment=96403] /axIIfx- (JM4R8fR& VirtualLab Fusion技术 DjSbyXvrg ?wnzTbJN [attachment=96404] U|g:`v7 ,+~rd4a 文件信息 |9~GM ~z" =G5| [attachment=96405] Q#nOJ(KV dt2$`X18 更多阅读 y*D]Q`5cag - Grating Order Analyzer ,t\* ZTt$ - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces R(n^)^? - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern TLoz)&@ - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark *N{emwIq
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(来源:讯技光电)
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