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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 v"x{oD$R oB$7m4xO\ 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 .CXe*Vbd
@mM])V [attachment=96394] zQsu~8PX V *2=S 设计任务 -8F~Tffx n- cEa/g [attachment=96395] }M%U}k]+@
D#lx&J.s 纯相位传输的设计 B/@9.a.c #)im9LLC# 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ZT@a2:& &gIDcZ [attachment=96396] I^'U_"vB %DJxUuh 结构设计 N"d*pi#h 3)SO-Bz\ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Y>eypfK" 'MEO?]Tf.^ [attachment=96397] j\t"4=,n mRIW9V 使用TEA进行性能评估 UMe@[E= h#p1wK;N 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 [[fhfV+H X2#;1 ku [attachment=96398] 4%5H<:V7 dm4dT59 使用傅里叶模态法进行性能评估 |
?Js)i ]sz3:p=5 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 @=jcdn!\M muSQFIvt [attachment=96399] E|f&SEnzK ^FLuhLS\* 进一步优化–零阶调整 Q^qG= ?&Y3Fr)% 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ,"/<N*vh GnbXS> [attachment=96400] Q!DQ!;Br6 !/0XoIf" 进一步优化–零阶调整 xe)< )y ]1] 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 54 8w
v [MM11K [attachment=96401] _tE$a3` Xg#g`m%(M VirtualLab Fusion一瞥 GiBq1U-Q 9.5hQZ [attachment=96402] B^(0>Da\ r\+AeCyb"p VirtualLab Fusion中的工作流程 *(&,&$1K X~RET[L2 • 使用IFTA设计纯相位传输 Yyl2J#$! •在多运行模式下执行IFTA ,cm;A'4] •设计源于传输的DOE结构 ZiDmx-X −结构设计[用例] o?P(Fuf •使用采样表面定义光栅 &libC>a[ −使用接口配置光栅结构[用例] O'JH=
' •参数运行的配置 XQ:HH 8 −参数运行文档的使用[用例] {] -nYHGL Xmy(pV!PF [attachment=96403] (mHFyEG B\bIMjXV VirtualLab Fusion技术 D@H'8C\ DSix(bs9 [attachment=96404] g#=^U`y v
F L{j 文件信息 6m21Y8N hD58 s"L$ [attachment=96405] Jg|3Wjq5 nZQZ!Vfj 更多阅读 D00rO4~6D% - Grating Order Analyzer 9a)D8 - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces
3 Yl[J;i - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern n[WXIE< - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark uXeB OLC >'^l>FPc
(来源:讯技光电)
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