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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 M.Yp'Av @5^&&4>N 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。 Rn?JMM] 3=d%WPgQ [attachment=96394] ;U=b6xE E]'
f&0s 设计任务 _f^6F<! 3:iEt (iCI [attachment=96395] ;dzL9P9IU (\F9_y,6*\ 纯相位传输的设计 %+l95Dv1 p}QDX*/sSu 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 r-y;"h' UQu6JkbLL [attachment=96396] osXEzr( pT|s#-} 结构设计 6.)ug7aF h[>pC"s?K 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Tdcc<T
5?^#v [attachment=96397] vxZ'-&;t &x1A{j_ 使用TEA进行性能评估 p-iFe\+ jC'h54,Mr 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 un 5r9 fQ5v?( [attachment=96398] _bCAZa&& UfX~GC;B 使用傅里叶模态法进行性能评估 Mc,|C) 8NfXYR# 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 }[akj8U @*y4uI6& [attachment=96399] |#_p0yPy BaQyn 6B 进一步优化–零阶调整 dcY(1p) Z+v,o1 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 N~,Ipf Rt?CE jy [attachment=96400] (}39f gL_1~"3KGC 进一步优化–零阶调整 Br!;Ac&N <mFDC?j 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ;0Z- u1 Q;M`+> [attachment=96401] :Dty([ &za
}THm VirtualLab Fusion一瞥 )7 & -DI1 |N`0G.# [attachment=96402] ;8^k=8 486\a VirtualLab Fusion中的工作流程 1\fx57a\ n}UJ-\$ • 使用IFTA设计纯相位传输 ,Wd=!if •在多运行模式下执行IFTA VZt%cq •设计源于传输的DOE结构 mS'Ad< −结构设计[用例] OWibmX •使用采样表面定义光栅 1gV?}'jq −使用接口配置光栅结构[用例] HXU#Ux •参数运行的配置 7y=O!?* −参数运行文档的使用[用例] ESB^"|9 W On<;'}M& [attachment=96403] 59zWB,y(P B{)#A?Rh. VirtualLab Fusion技术 HTYyX(ya iHhdoY[] [attachment=96404] ]owgsR UDI\o1Rbp 文件信息 a(vt"MQ_ >1`4]%
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(来源:讯技光电)
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