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2022-11-24 08:53 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
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。 rIo)'L$uU L"ob))GF
ra>jVE0` #Ss lH 设计任务 8zWKKcf7t LG>lj$hO
SRBQ"X[M2 XWNDpL`j5 纯相位传输的设计 d>r_a9 .u &&er7_Q 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 v dR6y )7TuV"
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6*fXc 结构设计 %3A~& o u*`~K|R 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 \Czuf -lNT"9
R#w9%+ p5PTuJ>q 使用TEA进行性能评估 'awZ-$# "5@k\?x" 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 fx`oe b am*&E%0K
WEVV2BJ $(JB"%S8c 使用傅里叶模态法进行性能评估 Wi3St`$ u&\QZW? 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 (HD=m,} ,s.{R
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, 进一步优化–零阶调整 e~iPN.'1 Al 1BnFB 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 mw,\try E,g5[s@
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^KO=8m( )J C.rLog# VirtualLab Fusion中的工作流程 =i:6&Y~VGq O!=ae| • 使用IFTA设计纯相位传输 ;4]
s P^+ •在多运行模式下执行IFTA ~|t7 •设计源于传输的DOE结构 NL76 jF nm.~~h+8M •使用采样表面定义光栅 3duWk sERC c2iPm9"eh •参数运行的配置 4EtP| 4_'($FC1 uv$t>_^
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