| infotek |
2021-03-23 09:39 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 r~t`H*C)}
l_vGp 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。 }}AIpYp,P `@~e<s`j
E.oJ[; py*22Ua^ 设计任务 M&Ka^h;N )'_[R@ThB
e1m?g&[ #z*,CU#S9d 纯相位传输的设计 x sryXex; {PHH1dC{ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Zd*$^P,| zfIo]M`
,N.8 =}^NyLE? 结构设计 >XD?zF)6 Td=4V,BN 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 -/yqiC-yx _R4}\3}!
)`\hK /{i~CGc;" 使用TEA进行性能评估 "yn~axk7 k ut=(; 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 rhJ&* 0M _bFUr
WRh5v8Wz0 IC`3%^ 使用傅里叶模态法进行性能评估 :QE5 7. oaY_6 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ~ZHjP_5Q {ZJO5*
v, $r.g; @IT[-d 进一步优化–零阶调整 U<Pjn)M~B ~wvt:E,fC 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 +HK4sA2; ;FPx
=
tv70d' i]JTKL{\q 进一步优化–零阶调整 zTz}H*U ewZ?+G+m 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Kl1v^3\{ 3<0b_b
(I[_}l a:kAo0@":j VirtualLab Fusion一瞥 P*|N)S)X% wj)LOA0
|LHJRP-Z U( YAI%O VirtualLab Fusion中的工作流程 *}?[tR5 wq)*bIv • 使用IFTA设计纯相位传输 9^gYy&+>6] •在多运行模式下执行IFTA !b8V&< •设计源于传输的DOE结构 0YH5B5b −结构设计[用例] mG~_*8}e< •使用采样表面定义光栅 E)"19l|}B −使用接口配置光栅结构[用例] Z%t_1t •参数运行的配置 &5CRXf −参数运行文档的使用[用例] 'o AmA= ?Oyo /?/
&?<uR)tl @Jt$92i5PS VirtualLab Fusion技术 JGs:RD' 87 Z[0>
Ln"wjO, EX8JlA\-W 文件信息 d?,'$$ aB !3Q0Ahf
#M,&g{ GkGiQf4hh 更多阅读 S?J!.( - Grating Order Analyzer |/Nh# - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces *a9cBl'_ - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern !09)WtsEfx - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark i8iT}^ z0"t]4s 4TtC~#D: QQ:2987619807 O-?rFNavxp
|
|