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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 N3%*7{X
9 U| 5-0 u5 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。 b>11h P@0Y./Ds [attachment=122453] ~OypE4./1 M%`\P\A 设计任务 h|)vv4-d| :]WqfR)# [attachment=122454] mLyBm BKIjNV3 纯相位传输的设计 [6tSYUZs $yu?.b
9H# 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 wtH~-xSB| p&Ed\aQ%z; [attachment=122455] rHz||jjU _}gtcyx 结构设计 )uheV,ZnY T
.n4TmF 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ;\{`Ci\ '@=PGpRF [attachment=122456] P_Hv%g 6b=q-0yj 使用TEA进行性能评估 /+|#^:@ 1G^#q,%X_v 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 5@!st OW@\./nM [attachment=122457] S\#1 7.= D(]E/k@;~ 使用傅里叶模态法进行性能评估 ej(ikj~j J'T=q/ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 DAO]uh{6 y 1\'(1 [attachment=122458] oBQm05x" 6'-As=iw 进一步优化–零阶调整 .uz|/Zy DN] v_u+} 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 I5ZqB B W!L+(!&H [attachment=122459] |`/TBQz:r cr;`Tl~}s 进一步优化–零阶调整 gm"#:< ) f 2YLk 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 v6=-g$FG [g|Y7.j8 [attachment=122460] MXtkP1A` +0l`5."d VirtualLab Fusion一瞥 sW@krBxMv vX|UgK?2^ [attachment=122461] C})'\1O% BMyzjteS+ VirtualLab Fusion中的工作流程 ca<" .ic:`1 • 使用IFTA设计纯相位传输 yV_wDeAz •在多运行模式下执行IFTA w n|]{Ww35 •设计源于传输的DOE结构 @OpNHQat9 −结构设计[用例] IH*s8tPc •使用采样表面定义光栅 cC{"<fYF −使用接口配置光栅结构[用例] V^s0fWa •参数运行的配置 <@v]H@E −参数运行文档的使用[用例] )?! [}t PJ4(}a [attachment=122462] xg@NQI@7 [{u(C!7L` VirtualLab Fusion技术 c]k*}W3T ne}+E [attachment=122463]
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