| 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 -oB=7+g //%#?JJV 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。 z:u)@>6D1 m!]J{OGG: [attachment=96394] d;{k,rP6 Bi>]s%zp 设计任务 [ B*r{ n98sY+$-z [attachment=96395] E5Sn mxd F& 纯相位传输的设计 !-ZY_ 0;hn;(V]" 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 h67{qY[J[ lR]FQnZ [attachment=96396] > }kZXeR| 6Xbf3So 结构设计 ,T;D33XV dXsD%sG@ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 L$y~\1- RF~G{wz [attachment=96397] 3{wuifS 9mjJC 使用TEA进行性能评估 d]N_<@tx9 XWq"_$&LF 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 U]g9t<jD gAf4wq [attachment=96398] @jrxbo;5 @a,=ApS" 使用傅里叶模态法进行性能评估 >7~,w1t eBY/Y6 R 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ~ H/ZiBL@ JVr8O`>T [attachment=96399] c c/nzB pgZQ>% 进一步优化–零阶调整 &>QxL d# !YZKa- 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 *zW]IQ'A 5u3KL
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(来源:讯技光电)
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