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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 +XaO?F[c vCH v 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。 ,a?\i
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v,ae7$U& [attachment=96394] *7D$;?" nH3b<k;S 设计任务 YQ[&h bUg 2Bm!y [attachment=96395] N6 }i>";_; W~@GK 纯相位传输的设计 S r#fyr ^Ihdq89 t 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 B#V4 @SMy0:c: [attachment=96396] =ym~=
S =jd=Qs IL 结构设计 gV.Pg[[1 mYs->mg1 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 HuLm!tCu 7!QXh;u [attachment=96397] ''
A[`,3 C?<XtIoB 使用TEA进行性能评估 AZ Lt'9UD JMe[
.Sx 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 A,CPR0g% ,9j:h)ks? [attachment=96398] !v;_@iW3e Vgb>3]SU 使用傅里叶模态法进行性能评估 -"^WDs R"kE5: 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 @IKe<{w ((IBaEq [attachment=96399] !{ )AV/\D lL+^n~g 进一步优化–零阶调整 0 Ln5e.& kx#L< 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 aiX;D/t? ?kxWj(D [attachment=96400] qA\kx#v]P -v+^x`HR 进一步优化–零阶调整 pxnUe1= xr-`i 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 )PATz
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=#-u&l h9smviU7u VirtualLab Fusion中的工作流程 Q>c6ouuJ !l~aRj-WZ • 使用IFTA设计纯相位传输 7?WBzo!!L •在多运行模式下执行IFTA DN{G$$or •设计源于传输的DOE结构 6zZR:ej −结构设计[用例] uiEA=*axp •使用采样表面定义光栅 ,ST.pu8N. −使用接口配置光栅结构[用例] Ca"+t
lO •参数运行的配置 [)0 k} −参数运行文档的使用[用例] 'm? x2$u8 FAl 6 [attachment=96403] VIdoT2 O7*i;$!R VirtualLab Fusion技术 Vxs`w % x;!s=U [attachment=96404] zW`koRH@ X[Gk!dr# 文件信息 (uc)^lfX p+D6Z'B [attachment=96405] _VJwC| {
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(来源:讯技光电)
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