| infotek |
2024-04-15 08:01 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 bmgn cwlz qfY5Ww$8 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 gr-9l0u Fm\"{)V:b [attachment=127913] +4;uF]T &QRE"_g 设计任务 KWAb-yB ^G&3sF} [attachment=127914] ~Q{QM: k ca i<,3H 纯相位传输的设计 >r`b_K ~5Pb&+<$ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 9.'h^#C '* mH*?Y [attachment=127915] !+>v[(OzM =4V&*go*\ 结构设计 ^;!0j9"*: )?+$x[f!* 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Jk@]tAwoM [Wd-Zn% [attachment=127916] .2d9?p3Y vEf4HZ&w 使用TEA进行性能评估 +$4(zPs@ Xq'cA9v=$J 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 !It`+0S
b )u))n# P [attachment=127917] b0iSn#$ 9T#;,{VQ 使用傅里叶模态法进行性能评估 DPi_O{W> X%yO5c\l2 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 fYKO J5f "$s~SIUB [attachment=127918] =*p/F 4iSa7YqhBT 进一步优化–零阶调整 c/c$D;T N0hE4t 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 f{SB1M YK|bXSA[ [attachment=127919] _|h8q-[3 wFG3KzEq ~ 进一步优化–零阶调整 {U&.D
[{& rG,5[/l 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 V_plq6z IV\J3N^ [attachment=127920] G)?9.t_Lj- *#TUGfwy VirtualLab Fusion一瞥 ~?B;!Csk ge]STSM0n7 [attachment=127921] ECv)v f~ }H VirtualLab Fusion中的工作流程 ySI~{YVM pp9Zb.D\ • 使用IFTA设计纯相位传输 N0#JOu}~ •在多运行模式下执行IFTA %,+leKs •设计源于传输的DOE结构 2^?:&1: −结构设计[用例] >X*Mio8P# •使用采样表面定义光栅
4CGPOc −使用接口配置光栅结构[用例] NcY608C •参数运行的配置 bWOS `5 −参数运行文档的使用[用例] 5`f@> r? $-[CG7VgX% [attachment=127922] cQ9q;r`% qJ0fQI\ VirtualLab Fusion技术 B]tIi^ T#bu
V [attachment=127923]
|
|