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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 Myj 68_wf c:/H}2/C 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。 eJ+uP,$ b-1cA1#_cP [attachment=122453] 26c,hPIeXY b`@aiXN)+ 设计任务 RN0@Q~oTI ~"E@do(" [attachment=122454] ~f[AEE~,s+ 36<PI'l#~ 纯相位传输的设计 p/4\O R).?lnS 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 liW0v!jBo p?mQ\O8F [attachment=122455] a)+;<GZ~ /e^q>>z 结构设计 ltKUpRE\? hcvWf\4'#q 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 N{}XHA `g2DN#q[0 [attachment=122456] \;z*j|;B B cMgfa/ 使用TEA进行性能评估 uY,(3x A8?uCkG 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 HQ8oOn (RP"VEVR [attachment=122457] q;dg,Om $"d< F3k 使用傅里叶模态法进行性能评估 OC$Y8Ofr Q3t9J"=1g 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 zCvt"!}RRa 2qY`*Y.2 [attachment=122458] ]UR@V;JG
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3w : Gp,d*M 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 r sf +dC cxBu2(Y [attachment=122459] " "GeO%J8 }uJH!@j 进一步优化–零阶调整 l-Hp^|3Wq oUMY?[Wp 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 lKo07s6u aKkG[qN [attachment=122460] Bn83W4M dqU
bJc] VirtualLab Fusion一瞥 ,&Iw5E[ Xsvf@/]U [attachment=122461] Zrtyai{8l -6(u09mb_ VirtualLab Fusion中的工作流程 c#?JW:^|Df \,<5U
F0 • 使用IFTA设计纯相位传输 y^vB_[6l •在多运行模式下执行IFTA /Ulv/Thl •设计源于传输的DOE结构 0ZY.~b'eu −结构设计[用例] f%Y'7~9bA •使用采样表面定义光栅 #&JhA2]q −使用接口配置光栅结构[用例] wb@TYvDt •参数运行的配置 VKcO]_W1 −参数运行文档的使用[用例] Q`nsL)J EV}c,*);y [attachment=122462] [89qg+z D -Goi-4 VirtualLab Fusion技术 Uq0GbLjv" `Pa)H [attachment=122463]
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