| 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 H
oS|f0 pg5&= 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。 UGf6i"F M/)B" q [attachment=96394] /sH0x,V ul$omKI$} 设计任务 N.n1< Nc"NObe [attachment=96395] 1!s!wQgS }(cY| 纯相位传输的设计 w?/f Z x jRwa0Px( 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 mQnL<0_<f W%H]Uyt [attachment=96396] fT
x4vlI4 \@:j 结构设计 i)8g CDc A{t"M-< 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ;6zPiaDQ "YD.=s [attachment=96397] Ki63Ox^O TL]bY'% 使用TEA进行性能评估 p&m
^IWD ~Q_F~ 0y 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 oB3q AP DUQ9AT#3 [attachment=96398] N@}gLBf CY5w$E 使用傅里叶模态法进行性能评估 $oc9
|Q 7 BZ}`4W' 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 tz3]le|ml ?|)rv [attachment=96399] )L|C'dJ<k` h9U+%=^O 进一步优化–零阶调整 ,Z?m`cx {DSyV: 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 .dt#2a_5q hk/ + [attachment=96400] we
}#Ru* # UjEY9"M 进一步优化–零阶调整 \y@ eBW SC]6F* 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ?${V{=)*X' 4YBf ~Pp [attachment=96401] ZHb7+ '}@e5^oL VirtualLab Fusion一瞥 :82?'aR \I:UC
% [attachment=96402] OX`?<@6 IC\E,m VirtualLab Fusion中的工作流程 +J%6bn)U 3g^IXm:K$ • 使用IFTA设计纯相位传输 d8D yv#gT •在多运行模式下执行IFTA @h!U •设计源于传输的DOE结构 |e~u!V\m −结构设计[用例] uF+);ig •使用采样表面定义光栅 <` #,AVH −使用接口配置光栅结构[用例] =z+-l5Gu" •参数运行的配置 i'U,S`L6> −参数运行文档的使用[用例]
4$..r4@ #j\*Lc"Ur: [attachment=96403] 8rla0d@ ]~$c~*0g VirtualLab Fusion技术 md.* eB)UXOu1 [attachment=96404] q$bHO (H'_KPK 文件信息 b?sAEU; o-L|"3P [attachment=96405] lkI8{ B8`R(vu; 更多阅读 e6Wl7&@6 - Grating Order Analyzer D7%^Ly - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces GH[
U!J - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern U+:S7z@j? - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark @>d&5}F_>{ }]uB?
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(来源:讯技光电)
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