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2024-04-15 08:01 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 Ln
C5" v(vJ[_&% 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。 mpysnKH Z<^TO1xs9B [attachment=127913] 2qkZ B0[ @ky<5r*JU( 设计任务 Fo@cz"% T_=iJ: Q [attachment=127914] F#^<t$5t do>,ELS+m 纯相位传输的设计 (;.wsz&K -=)Al^V4T 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 DLP
G [;n/|/m, [attachment=127915] 7\xGMCctM zIE{U 结构设计 ;ZVT[gi* p,'Z{7HG 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ]`, jaD Sl7x>= [attachment=127916] -4IHs=`;I 2\/,X CQV 使用TEA进行性能评估 2MQ
XtK Un[ 0or 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 IqW4Q1>f ~Y.I;EPKt [attachment=127917] $/p/9 - 9z0G0QW[ 使用傅里叶模态法进行性能评估 *fj5$T-Z <RaM@E 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ZD(VH6<g% RL|d-A+; [attachment=127918] ^KRe( 6 J
B"qd 进一步优化–零阶调整 R5KOai! K\3N_ztu 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 6";ew:Ih^ *\!>22* [attachment=127919] gFQ\zOlY8a (O@fgBM 进一步优化–零阶调整 2 f8\Osn>m (.Th?p%>7 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 dvX[,*wz |3{"ANmm' [attachment=127920] j2GTo~muq mY1Gm| VirtualLab Fusion一瞥 jo}yeGbU :I!}ZD+Z [attachment=127921] `$oy4lDKQ # X`t~Y' VirtualLab Fusion中的工作流程 f'WRszrF x=VLTH/oo • 使用IFTA设计纯相位传输 089 <B& < •在多运行模式下执行IFTA #M5pQ&yZy •设计源于传输的DOE结构 +
\jn$>E −结构设计[用例] w =2; QJ< •使用采样表面定义光栅 s$D" −使用接口配置光栅结构[用例]
/Y#Q<=X •参数运行的配置 D_)N!,i −参数运行文档的使用[用例] 7zcmv"` ]]^r)&pox [attachment=127922] $No^\.mV %)#yMMhR VirtualLab Fusion技术 Qu_=K_W i*jnC> [attachment=127923]
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