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2022-06-30 08:38 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
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。 #pb92kA' eCqHvMp
F ~^Jmp7Y $"FQj4%d 设计任务 p^Ak1qm~e ,u+PyG7 cb
_I)U%?V+ g'H$R~ag 纯相位传输的设计 eM$s v9? +Af"f' ) 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 z2g3FUTX)b W+PJZn
U^Q:Y}^ l|/ep:x8 结构设计 K? y[V1, [<%H>S1 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 9;r)#3Q[^ D)j(,vt
>Db;yC& #~7ip\Uf[ 使用TEA进行性能评估 0s/w,? \HKxh:F' 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 )TVFtI=,NN P{wF"vf
TygW0b 1 LcUh;=r}& 使用傅里叶模态法进行性能评估 g;2?F[8Th 'eLqlu|T 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Pb1*\+ hWD;jR
l038%U~U! ujlY!-GM 进一步优化–零阶调整 8,C*4y~ RloK,bg 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ,1 [q^-9 $,,op(
a0D%k: k5 | # 47O 进一步优化–零阶调整 /J=v]<87a ,.kha8v 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 L<ue$' wE? 'Cl
: cF[(i/k4 A-ZN F4 VirtualLab Fusion一瞥 ^pQCNKLBY f33 l$pOp
}+C2I ,.OERw VirtualLab Fusion中的工作流程 IIn"=g=9 I@yCTluV$ • 使用IFTA设计纯相位传输 sj HrPs e •在多运行模式下执行IFTA mt,OniU= Q •设计源于传输的DOE结构 G#d{,3Gq1 −结构设计[用例] X!9 B2w •使用采样表面定义光栅 1Cv- −使用接口配置光栅结构[用例] j)<IRD^ •参数运行的配置 ;#vKi0V7 −参数运行文档的使用[用例] *Zt#U# KG|n
LUM@#3& 59"UL\3 VirtualLab Fusion技术 ^/\Of{OZ- `$W_R[
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