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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 aAP86MHO ]Ky`AG`2~ 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。 #"oLz"{ }@.@k6`n [attachment=128604] zA?AX1%Wa Zk~Pq%u 设计任务 '_Q';T_n99 R`o
Xkj [attachment=128605] [c;0eFSi2 Lo}T%0"G 纯相位传输的设计 c0l?+:0M ]2ab~
gr 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 6i+AJCkC >mtwXmI [attachment=128606] H/*slqL C[{E8Tg/ 结构设计 ;dfIzi
n gJ{az 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 7Ou]!AOhG d" 0&=/ [attachment=128607] 1fV)tvU$ Jj0:p" 使用TEA进行性能评估 s(Wys^[g OK-*TPrc 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 A:4&XRYZY 89KFZ[.}] [attachment=128608] )b%zYD9p XL44pE
m 使用傅里叶模态法进行性能评估 @K S .H EqBTN07dZS 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 =/xx:D/ ~Hd* Xl [attachment=128609] w87$p821 ,ExY.'%1 进一步优化–零阶调整 sEKF ,jW a&7 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 xEq? [M 3&"uf9d [attachment=128610] ,y-!h@( "9X!Ewm"P 进一步优化–零阶调整 RH7!3ye Ps(oxj7 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 X,lhVT
| :)4c_51 ` [attachment=128611] j%ZBAk)} ~$//4kES VirtualLab Fusion一瞥 )Pc>+}D *2.h*y'u [attachment=128612] YUTh*`1k< 6wbH{}\ll VirtualLab Fusion中的工作流程 9GT}_
^fb 2dB]Lw@s • 使用IFTA设计纯相位传输 0ap'6 •在多运行模式下执行IFTA B>I:KGkV •设计源于传输的DOE结构 u|\?6fz −结构设计[用例] G pO*As_2 •使用采样表面定义光栅 |#BN!kc −使用接口配置光栅结构[用例] *c%{b3T_ •参数运行的配置 ={]POL\ A −参数运行文档的使用[用例] 0N]\f.=` j
B1ZF# [attachment=128613] Yne1MBK >o3R~ [ VirtualLab Fusion技术 OwNo$b]h` f;OB"p [attachment=128614]
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