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2023-11-13 08:11 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 h/oun2C vh.-9eD 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。 V~VUl) _CPj]m{ [attachment=122453] R%4Yg(-Q )w~1VcnJEp 设计任务 \pk9i+t '<3h8\" [attachment=122454] X1d{7H8A2 /O<~n%< G 纯相位传输的设计 ^ ^&H:q O}%ES AB 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 W/\pqH zJP jsD] [attachment=122455] *xJ ]e. TFG?
EO 结构设计 9i U/[d Rz&`L8Bz 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 3b\s;! sBYDo{01 [attachment=122456] YO-B|f pj<aMh 使用TEA进行性能评估 *Lxt{z`9 sZ~03QvkT 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 +_ /ys! SOE-Kio=B [attachment=122457] pfu"vo(t_ g0"xG}d 使用傅里叶模态法进行性能评估 ,}\LC;31, _p0gXb1m` 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 !?_CIt$p yZ 7)|j [attachment=122458] CVvl &on |JR`" nF` 进一步优化–零阶调整 bl&9O +L"F] _? 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 b+q'xnA=> :!l.ze{F [attachment=122459] 2+I5VPf +,,dsL 进一步优化–零阶调整 p[o]ouTcS R<_VWPlj 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 nTc#I~\ 9od c : [attachment=122460] JBA{i45x 7D,nxx(` VirtualLab Fusion一瞥 A4|7^Ay 50|nQ:u, [attachment=122461] zRmVV}b x0>N{ADXQ VirtualLab Fusion中的工作流程 n:B){'S )X," NJG • 使用IFTA设计纯相位传输 5FuV=Y uc •在多运行模式下执行IFTA WV'u}-v^ •设计源于传输的DOE结构 jl}!UG −结构设计[用例] +zbCYA •使用采样表面定义光栅 'hPW#*#W< −使用接口配置光栅结构[用例] *g
%bdO •参数运行的配置 ,aD~7QX1: −参数运行文档的使用[用例] ^!C
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