| 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 9Rm/V5 Ggh.dZI4 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。 $Vc~/> st"{M\.p [attachment=96394] ?[*0+h`en 0Io'bF 设计任务 6"c1;P!4 t+,4Ya|Xj [attachment=96395] nR4y`oP+ "MIq.@8ra 纯相位传输的设计 kc/{[ME \%sVHt`c 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 0y<wvLv2C {]z4k[;.h [attachment=96396] "x@='>:$ {bO|409>W 结构设计 X1ZgSs+i &V|>dLT>A 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 r>jC_7 <foCb%$(? [attachment=96397] 0!z@2[Pe66 ;q0uE:^S 使用TEA进行性能评估 b':|uu*/ Zo KcJA 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 lpH=2l$>? I@Xn3oN [attachment=96398] 8Ld:"Y# j@Yi`a(sdm 使用傅里叶模态法进行性能评估 E;21?`x5 OMwsbp& 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 mDh1>>K'~ SWp1|.=Sm [attachment=96399] RE.r4uOJg #YDr%>j 进一步优化–零阶调整 @"T"7c?Cv l!#m&'16" 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 #_mi `7!B# fC}R4f7C [attachment=96400] Y!6/[<r$~k u * 进一步优化–零阶调整 9 2MTX
Osp `nUO l 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 2xw6 5z ,ZblIOWb [attachment=96401] CE15pNss h;5LgAY|v VirtualLab Fusion一瞥 |^28\sm2e Kb =@ =Xta [attachment=96402] T]Nu) iR$<$P5 VirtualLab Fusion中的工作流程 p0.|< zi~5l#I • 使用IFTA设计纯相位传输 $8l({:*q0 •在多运行模式下执行IFTA 8@NH%zWBp •设计源于传输的DOE结构 @pGZLq −结构设计[用例] s] /tYJYl •使用采样表面定义光栅 Y32O-I!9u −使用接口配置光栅结构[用例] v){ .Z^_C •参数运行的配置 H'
T −参数运行文档的使用[用例] "uLjIIl Ax oD8| [attachment=96403] &h*S
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(来源:讯技光电)
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