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2019-10-25 10:53 |
VirtualLab:非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 35) ]R`f &E.0!BuqV 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。 s!nFc{ # Fw<R'c [attachment=96394] x%k4Lm o B_c6]K 设计任务 QB#f'X mV@.JFXKP [attachment=96395] -5>K
pgXo\ JMuUj_^}7 纯相位传输的设计 FlOKTY )AXTi4MNp 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 /8q7pwV tNjb{(eO\h [attachment=96396] 0@C`QW%m zu(/c 结构设计 cInzwdh7 bd_U%0)pi1 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 a^iefwsNc m=z-}T5y!T [attachment=96397] jeN_
sm81b %((F}9_6 使用TEA进行性能评估 (:,N?bg L q'*B9 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 @Rig@ ]]d9\fw [attachment=96398] R)WvU4+U @bmu4!"d 使用傅里叶模态法进行性能评估 j8M}*1 7 '2E-#^ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 V7N8m<Tf qXt2m [attachment=96399] t2BkQ8vr f6PXcV
进一步优化–零阶调整 tB &D~M6[ L=Dd` 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Q pz01x '-D-H}%;}M [attachment=96400] =9i:R!,W Z=z'j8z3 进一步优化–零阶调整 Za jQ B IJD'0/R'c 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ~YlbS- ~kS~v [attachment=96401] 58mzh82+ 3VCyq7B^ VirtualLab Fusion一瞥 }LM^>M% |ZJ]`qmZ [attachment=96402] ~uq J@#o{ Iu2RK VirtualLab Fusion中的工作流程 P{)HXUVb /cJ$`
pN • 使用IFTA设计纯相位传输 j08G-_Gjn •在多运行模式下执行IFTA bo$xonV @y •设计源于传输的DOE结构 qp"gD-,-o −结构设计[用例] U/&?rY^| •使用采样表面定义光栅 r*>XkM& M −使用接口配置光栅结构[用例] U2ecvq[T •参数运行的配置 uCNQ.Nbf C −参数运行文档的使用[用例] -J:](p O2:m)@ [attachment=96403] /6gqpzum4 b^y#.V.|k VirtualLab Fusion技术 5ii`!y NrgN{6u; [attachment=96404] 7eQ7\,^H *Mg=IEu-6[ 文件信息 3`n5[RV TcpD*%wW [attachment=96405] f>\?\! CYEqH2"3 更多阅读 'iXjt
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(来源:讯技光电)
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