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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 WK/b=p|#o //ne']L 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。 6:e}v'q{ ){?mKB5 [attachment=122453] 1jR=h7^= ]b5%?^Z# 设计任务 #RCZA4> WsG"x>1n [attachment=122454] 8#NIs@DJ V'Sd[* 纯相位传输的设计 9Ba%= ~N)( ^ 4 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 &;SwLDF"1 n23%[#,r [attachment=122455] H5F\-&cq K|P9uHD 结构设计 jV(xYA3 xg*\j)_} 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 a>;3
j NgmO0H [attachment=122456] IG2 `9rR uOivnJ? 使用TEA进行性能评估 <-Kb@V3 M6o
xtt4 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 .b!OZ F:[Nw#gj/ [attachment=122457] b<29wL1 wsdB;
6%$ 使用傅里叶模态法进行性能评估 =H.<"7 2 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 /r::68_KQP 0XBBA0tq [attachment=122458] wI1M0@}PV bv:0EdVr 进一步优化–零阶调整 , u8ZS|9 xr7-[)3Q$ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 : pE-{3I '/gxjr& [attachment=122459]
t?Njw7 S?,KgMVM 进一步优化–零阶调整 2ZTyo7P k=ior 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 IxK 3,@d e$p1Th*|]4 [attachment=122460] cAsSN.HFS 9}'l=b:Jms VirtualLab Fusion一瞥 kp#c:ym [7SI<xkv [attachment=122461] <.?^LT H$=h- VirtualLab Fusion中的工作流程 sTYuwna~
^G7n# • 使用IFTA设计纯相位传输 |2+F I<v4 •在多运行模式下执行IFTA y<'2BTf •设计源于传输的DOE结构 Z7KB?1{G −结构设计[用例] ~,`\D7Z3 •使用采样表面定义光栅 2S7H_qo$ −使用接口配置光栅结构[用例] #Kb)>gzT •参数运行的配置 O) =73e\ −参数运行文档的使用[用例] lhIr]'?l RJ`/qXL [attachment=122462] ^}Dv$\;6 LzEE]i VirtualLab Fusion技术 2jrX +"N<- [attachment=122463]
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