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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
yjOZed;M /uPMzl 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。 VVEJE$ 5Z(q|nn7P [attachment=122453] _7R6%^ *&5./WEOH 设计任务 >_# A*B| F ~e}=Nb [attachment=122454] Z1h6Y>j x&N@R?AG1 纯相位传输的设计 J!"m{ 8- DG=_E\"# 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 <J]N E|: !-7<x"avm [attachment=122455] OTEx9 ]'vAeC6{ 结构设计 CHdYY7\{ #UnGU,J 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 J=H8^4M M2A3]wd2a [attachment=122456] >`n)-8 'h>l_A 使用TEA进行性能评估 yn2k!2]&T< pW&8 =Ew 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 OYOczb] ;?gR ,AKZ [attachment=122457] "77l~3 0
d2to5 ( 使用傅里叶模态法进行性能评估 m.U&O=]5 =]L#v2@ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 /pp;3JPf 2~)q080jh [attachment=122458] o6X<FE#8 g:>dF# 进一步优化–零阶调整 ?osYs<k \ OQ<NB7'n0A 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 I -XkxDw aVn+@g<. [attachment=122459] ]r1Lr{7^S mTa^At" 进一步优化–零阶调整 (Jy >,~O =YR+`[bfI 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ,oj)`?Vh 0urM@/j+ [attachment=122460] c`V~?]I> (<yQA. M VirtualLab Fusion一瞥 =(,dI[v vFGVz [attachment=122461] i^/D_L. gk"J+uM VirtualLab Fusion中的工作流程 -axmfE?g0 1<f,>BQ+ • 使用IFTA设计纯相位传输 Va\?"dH>M •在多运行模式下执行IFTA V[">SiOg •设计源于传输的DOE结构 3q1u9`4; −结构设计[用例] ptpu
u=3" •使用采样表面定义光栅 W.<I:q`eO −使用接口配置光栅结构[用例] oFS)3. •参数运行的配置 nIqmora −参数运行文档的使用[用例] +|Qe/8Q -MeO|HWm [attachment=122462] tP/R9Ezp FuO'%3;c VirtualLab Fusion技术 @33-UP9o PciiDh~/ [attachment=122463]
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