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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 ?FV%e oL<5hN*D 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\?l+-A?y ?I"?J/zm [attachment=122453] r}:U'zlC{ up0=Y
o@ 设计任务 yF|+oTp -%{+\x2 [attachment=122454] 4T
v=sP (NJ.\m 纯相位传输的设计 q9a6s{, v$5D&Tv 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 jc#gn&4C (N)>?r@n` [attachment=122455] b.kV>K"X3 tYSfeU 结构设计 K]|hkp& m@0> =s~. 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 lQm7`+ _Vt(Eg_\ [attachment=122456] Z5EII[=$o T1x67 b
u 使用TEA进行性能评估 sb?!U"v.' ^),t=!;p 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 (XFF}~>B. AI9922}* [attachment=122457] YNKvR R|Uu 使用傅里叶模态法进行性能评估 y-gXGvZ /WK1( B: 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 T,PN6d g@Y]$ey%A [attachment=122458] D>Rlm,U >xsY"N&1i' 进一步优化–零阶调整 HNlW.y" D*sL&Rt][Y 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 x {Dw?6TP M
8(w+h{ [attachment=122459] Py/~Q-8p Ae1b`%To 进一步优化–零阶调整 ~lqNWL^l ]6O(r)k 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 1Y~'U
=9 ld 1[Usaq [attachment=122460] CLJn+Y2 F|o1r VirtualLab Fusion一瞥 we@*;k@_ t\Qm2Q)> [attachment=122461] roe_H> CUBL/U\= VirtualLab Fusion中的工作流程 W2M[w_~QE w"O;: `|n • 使用IFTA设计纯相位传输 8E9k7 •在多运行模式下执行IFTA Xr88I^F; •设计源于传输的DOE结构 }h8U.k?v −结构设计[用例] !0):g/2h •使用采样表面定义光栅 L6ypn)l −使用接口配置光栅结构[用例] s*eM}d.p •参数运行的配置 'AmA3x)9u −参数运行文档的使用[用例] t? =V<Yd1 7vI
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R!Aw. VirtualLab Fusion技术 _.%g'=14f n,_9Eh#WD [attachment=122463]
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