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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 N\?Az668? @xM!: 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。 {p_vR/yN %dWFg<< | [attachment=96394] +>9^])K| y2ws*IZ" 设计任务 5]n<%bP\ JU,ROoz( [attachment=96395] vgbjvyfN ~b<4>"7y. 纯相位传输的设计 1AEVZ@(j7 aD3F!Sn 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
F3r [ BC%$Sj [attachment=96396] \fFy$ YM/3VD 结构设计 CR PE?CRQF vz_g2.7l\ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 `g:^KCGMM #1hz=~YO [attachment=96397] byxehJ6[V >]08".ajS 使用TEA进行性能评估 <XcMc<h~ ``)1`wx$ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ^9f`3~!#bc |l \/ {F [attachment=96398] nX aX= ?g#t3j>zoF 使用傅里叶模态法进行性能评估
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NHVx!Kc 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Vwg|? sG_ zZ0V6T} [attachment=96399] l7y`$8Co K[yJu 4 进一步优化–零阶调整 2_~XjwKE
KGwL09) 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 tnbs]6 YhK/pt43C [attachment=96400] dC|#l?P |}.B!vg(4 进一步优化–零阶调整 .wOLi Ms 6i=wAkn_J 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 c'TLD!^hB V>j` [attachment=96401] ;mKU>F<V x9
L\" VirtualLab Fusion一瞥 BU{V,|10a Zd/~ *ZA [attachment=96402] NGZ>: !PTbR4s VirtualLab Fusion中的工作流程 s-S"\zX\D MQMy Z: • 使用IFTA设计纯相位传输 zk~ rKQ, •在多运行模式下执行IFTA _ShJ3\,K •设计源于传输的DOE结构 zd]L9 _ −结构设计[用例] yk6UuI^/ •使用采样表面定义光栅 g' U^fN −使用接口配置光栅结构[用例] ri V/wN9C •参数运行的配置 W G r\R −参数运行文档的使用[用例] 3;gtuqwD$ !h(0b*FUJ [attachment=96403] J%B?YO, =+\oL!^ VirtualLab Fusion技术 y+x>{!pw j !n> d [attachment=96404] rmoEc]kt] )yAPYC 文件信息 <4bo7XH jM<Ihmh| [attachment=96405] WX"M_=lc-@ 2b` M(QL 更多阅读 Ot<!Y M - Grating Order Analyzer $X]v;B)J| - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces \{mJO>x - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern rqo<Xt` - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark 55KL^+-~ /T'nY{
(来源:讯技光电)
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