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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 oM=Ltxv} H!D?;X 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。 M-Az2x;6 )V}u}5 [attachment=122453] fR=B/` }NQ{S3JW 设计任务 i#@3\&{J> ;t.LLd [attachment=122454] Hw1<!Dyv o*OaYF'8 纯相位传输的设计 8?lp:kM kp~@Ub
@O3 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 BwN65_5p {%S>!RA [attachment=122455] H+]>*^'8 PXZZPW/ 结构设计 1k5o?'3& B r GaCja 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 MLL4nkO,` t?1+Yw./em [attachment=122456] vwZrvjP2 *}Al0\q0M 使用TEA进行性能评估 UIUCj8QJg ,&II4;F 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 'V reO52 H0Q.; !^ [attachment=122457] &></l| hY +H[GD! 使用傅里叶模态法进行性能评估 /7$3RV( t7rz]EN 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 [@U2a$k+d 0ciPH:V [attachment=122458] -q9`Btz OPp>z0p%6X 进一步优化–零阶调整 F d:A^] {L[n\h.4. 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 MtYi8"+<e. QGtKu:c.81 [attachment=122459] |OXufV?I RO-ABFEi( 进一步优化–零阶调整 r-#23iT.~ 26fbBt8nP 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 VU1;ZJE wl1JKiodg [attachment=122460] %Lec\(-4L $V$|"KRcs VirtualLab Fusion一瞥 n3, ?klK ~ {sRK [attachment=122461] 6~Y-bn"%D5 gl/n*s#r_ VirtualLab Fusion中的工作流程 zG_e= ;dt&*]wA • 使用IFTA设计纯相位传输 0*66m:C2 •在多运行模式下执行IFTA p)d0ZAs •设计源于传输的DOE结构 WN?1J4H −结构设计[用例] hcEUkD •使用采样表面定义光栅 V 0Ul` −使用接口配置光栅结构[用例] :IFTiq5a; •参数运行的配置 rs$sAa*f −参数运行文档的使用[用例] n>F1G
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