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2024-05-16 07:59 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 (r.$%[,.< 2qt=jz\s 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 xAR^ 7yo|ie@S [attachment=128604] l
:f9Ih }K#iCby4 设计任务 rd|@*^k hdo+Qezu: [attachment=128605] _Jf J%YXy 71K\.[ =- 纯相位传输的设计 nwZ[Ygl| ]$* $0 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 e}{8a9J<%_ <1ztj#B [attachment=128606] ##SLwrg I@8+k&nXS 结构设计 :7HVBH n,CD4Nv 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 m~Lf^gbG? {LR#(q$1 [attachment=128607] wxdh?sQ :6\-9m8JM 使用TEA进行性能评估 [V!^\g\6 $#6Fnhh} 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 e_fg s>o`( 9$B)hrJo
[attachment=128608] @ef//G+Z" P^'>dOI0w 使用傅里叶模态法进行性能评估 e["Z!D_H |U;w !0 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 V Z4nAG YHwVj?6W [attachment=128609] VWnu#_( avYh\xZ 进一步优化–零阶调整 !?tu!
M<1? )W_ Y3M, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 RW|UQY# (hD X4;4 [attachment=128610] "B_5Y&pM` D@/9+]-, 进一步优化–零阶调整 bTA14&&q
>tE,8 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 +iZ@.LI qiwQUm{ [attachment=128611] YyX^lL_ ];YglHH VirtualLab Fusion一瞥 vZ1D3ytfG fzPgX [attachment=128612] ijR-?nrR tA;ZW2$# VirtualLab Fusion中的工作流程 (o6A?37i =6"hj,[Q • 使用IFTA设计纯相位传输 $w2[5|^S •在多运行模式下执行IFTA RN cI]oJ •设计源于传输的DOE结构 {4V:[*3 −结构设计[用例] {<Xo,U7y •使用采样表面定义光栅 -Y!=Iw
4 −使用接口配置光栅结构[用例] 5jj57j" •参数运行的配置 A-@-?AR −参数运行文档的使用[用例] rsq'60 MOH,'@&6^ [attachment=128613] .n^O)|Z XH_qA[=c] VirtualLab Fusion技术 /M{)k_V xr1I8 5kM [attachment=128614]
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