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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 F-2&P:sjQ D,Jyb0BW 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。 q-)Ynp4' ^`XTs!. [attachment=122453] zV8^Hxl H%AC *, 设计任务 El)WjcmH B&oP0 jS [attachment=122454] &;O)Dw I>L@P`d 纯相位传输的设计 nd/.]" zgh~P^Z 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Pwh0Se5Z *(sUz?t [attachment=122455] f~NGIlgR 8hx 3pvmk 结构设计 J(JqusQd ! j\S}TaH0e 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 aV'r
oxM UF ]g6u [attachment=122456] -I\Y
m_) hRvjiK\ 使用TEA进行性能评估 Yuo )KPQ8y!d 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Y$SwQ;wl ,B=;NKo [attachment=122457] R%Y#vUmBV{ JM-rz#;1 使用傅里叶模态法进行性能评估 M>BcYbXf CkJ\v%JAW 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 GcL:plz 5@xl/ [attachment=122458] Fl'+ C 7u9!:}Tu 进一步优化–零阶调整
`>mT/Rmb@ ~20O&2 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 sZ!/uN!6 jK{)gO [attachment=122459] eZ^-gk? ZV;lr Vv 进一步优化–零阶调整 DWQ@]\ C=z7Gk= 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 j\Z/R1RcW 9<ev]XaSl [attachment=122460] ^l(Kj3gM !}gC0dJ VirtualLab Fusion一瞥 mz~aSbb| vQ/&iAyut [attachment=122461] N d"4*l; ??!+2G#%! VirtualLab Fusion中的工作流程 DgQw9`WA itmdY!;< • 使用IFTA设计纯相位传输 ?u`TX_OsB •在多运行模式下执行IFTA &u_s* •设计源于传输的DOE结构 w/`I2uYu −结构设计[用例] D6KYkN(,v •使用采样表面定义光栅 T!T6M6? −使用接口配置光栅结构[用例] *Hnk,?kPq •参数运行的配置 uD2v6x236 −参数运行文档的使用[用例] wlM"Zt zMUifMiAj [attachment=122462] b@yGa%Gz@ Q@in?}; VirtualLab Fusion技术 Xy>+r[$D: Q599@5aS [attachment=122463]
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