| xunjigd |
2019-10-25 10:53 |
VirtualLab:非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 Z<z(;)?c HgE^#qD? 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。 ;id0|x ge?1ez2 [attachment=96394] QNzI #Zk6
设计任务 #
9Z];<g TIlcdpwXf [attachment=96395] e?3 S0} "CBe$b4 纯相位传输的设计 {,|*99V CHv~H.kh' 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ^rjICF e -?'r_t [attachment=96396] [F%INl-sy WMZ&LlB% 结构设计 N|?"=4Z? "zL<:TQ" 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 5`*S'W}\> ([iMOE[D3 [attachment=96397] IIUoB!` {LVii}< 使用TEA进行性能评估 g:`V:kbY$ 9a"[-B: 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 pJ"Wg@+ gI6./;;x [attachment=96398] K/KZ}PI-O _n@#Lufx 使用傅里叶模态法进行性能评估 3iJ4VL7 Ly/"da 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 XLz>h(w= |7 ]v&?y [attachment=96399]
TB\#frG ;'NB6[x 进一步优化–零阶调整 :o?On/ u.x>::i& 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 3qE2mYK ,]\L\ V [attachment=96400] jQ@z!GirT c#|!^gjf 进一步优化–零阶调整 "detDB
9^QiFgJy 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 _@;t^j+l n.n;'p9t@ [attachment=96401] e82SG8#] a` A V VirtualLab Fusion一瞥 b/HhGA0 "VR>nyG% [attachment=96402] aFGEHZJQ S*VG;m# VirtualLab Fusion中的工作流程 <R582$( I #mLF6"A • 使用IFTA设计纯相位传输 d5T M_C •在多运行模式下执行IFTA ozwPtF5 •设计源于传输的DOE结构 A^nB!veh −结构设计[用例] 3Cmbt_WV •使用采样表面定义光栅 109dB$+$ −使用接口配置光栅结构[用例] F=!p7msRB •参数运行的配置 q@8Jc[\d −参数运行文档的使用[用例] pyYm<dn *UhYX)J [attachment=96403] +XCLdf}dC w$8Su:g= VirtualLab Fusion技术 ?-%Q[W ]=!wMn* * [attachment=96404] ej,j1iB 88x_}M^Fnl 文件信息 n4\UoKq ~o_0RB [attachment=96405] q{~59{Fha Cl#PYB{1Y 更多阅读 0=O(+
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(来源:讯技光电)
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