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2023-11-13 08:11 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 dDAdZxd 6]na#< 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。
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) HA"LU;5>2J 纯相位传输的设计 n8J';F
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,!PNfJA2 使用TEA进行性能评估 5zfPh`U>1 CQ6Z[hLWF 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 O zY&^:> q48V|6X'q [attachment=122457] zLC\Rc4 2A
{k>TjQ 使用傅里叶模态法进行性能评估 : E]A51 wQ@@|Cj4L 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 bZ:w_z[3= 592q`m\ [attachment=122458] X|@|ZRN m>:3Ku 进一步优化–零阶调整 pOpie5)7X y~Sh|2x8v 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 $nBzYRc"3 <wc=SMmO [attachment=122459] -i7W|X" ^~8l|d_ 进一步优化–零阶调整 @R(6w{h9 \} P} H 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ``K.4sG \KDOI 7 [attachment=122460]
&-s!ko4z }=az6cLE2 VirtualLab Fusion一瞥 D 0\
'72ZLdi}- [attachment=122461] 2Pasmh n"-cX) VirtualLab Fusion中的工作流程 E;9SsA
SPn0D9b] • 使用IFTA设计纯相位传输 6*{N{]`WZ) •在多运行模式下执行IFTA rW&8#& •设计源于传输的DOE结构 zf4@:GM` −结构设计[用例] VLkK6W.u •使用采样表面定义光栅 e(,sFhR −使用接口配置光栅结构[用例] owJPEx •参数运行的配置 @ $4(!80- −参数运行文档的使用[用例] y!)Z ^u iw12x: [attachment=122462] y`! 3Z} 7 $@7S+'Q3 VirtualLab Fusion技术 r,EIOcz: XW%!#S&;X [attachment=122463]
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