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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 _|wY[YJ[ qZ_fQ@ 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。 `+Z#*lj|@ TxxB0 [attachment=122453] ^^3va)1{! 6ri?y=-c 设计任务 bTy)0ta>AF "|r^l [attachment=122454] u m2s^G
)k] !u 纯相位传输的设计 as|c`4r\O =)1YYJTe9 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 bW.zxQ: wp*&&0O! [attachment=122455] 7cP[o+ "q>I?UcZ 结构设计 .O%1)p '7LJuMp$# 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 3et2\wOX1x r,@X>_} [attachment=122456] {e[pSD6 \R>5F\ 0 使用TEA进行性能评估 n5*{hi mImbS)V 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 y_4krY|Zx XvkI+c [attachment=122457] vWi.[] X)iWb(@k"7 使用傅里叶模态法进行性能评估 5v>{Z0TE[6 Re,$<9V 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ZR-s{2sl +V+*7s%fL [attachment=122458] ZDkD%SCy :UDn^(# 进一步优化–零阶调整 &;h~JS= w]Ko/;;^2 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Y^ZBA\D2,k
2HK [attachment=122459] |RAQ% VXm yK%GsCJd: 进一步优化–零阶调整 &A9A#It 2hwXWTSu 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Ux)p%- IL>/PuZku [attachment=122460] hr!f:D mQ^@ \s VirtualLab Fusion一瞥 ?y*+^E0 'K@{vB [attachment=122461] C=dx4U~
,8xP8T~Kmv VirtualLab Fusion中的工作流程 VkTlPmr X#kjt)W • 使用IFTA设计纯相位传输 APtselC •在多运行模式下执行IFTA @
Zgl> •设计源于传输的DOE结构 R<lNk< −结构设计[用例] A M1C
$ •使用采样表面定义光栅 Id.Z[owC`Y −使用接口配置光栅结构[用例] l@tyg7CwY •参数运行的配置 ]Ic?:lKN −参数运行文档的使用[用例] ^L8Wn6s' x'@32gv [attachment=122462] inPdV9 ~[uV VirtualLab Fusion技术 4g 6ksdFQ ,na=~.0R: [attachment=122463]
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