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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 %YhM?jMW hG8!aJo 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。 AlH\IP Gfbeh % [attachment=122453] FVw4BUOmi q\xT 设计任务 ZB|y VuiK5?m [attachment=122454] ahnQq9 Kj+=?R~}S 纯相位传输的设计 -wi zUp ]'%Z&1 w 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ;%/Kh :Vg 7E}.P1 [attachment=122455] QUSyVp{$ x U1](O 结构设计 z;F6:aBa ,Zs"r}G^ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 1lf5xm. a7_ &; [attachment=122456] 5VXI/Lw# SCUsDr+. 使用TEA进行性能评估 TS~>9h\; ~Ip-@c}'j 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 7[)IP:I> Oapv`Z\i~ [attachment=122457] a'U}.w} c-dOb.v0 使用傅里叶模态法进行性能评估 4J"S?HsW| e=yQFzQT) 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 c[h{C!d1 jEkO#xI [attachment=122458] R}S@u@mOE >;9+4C<z0 进一步优化–零阶调整 pm.Zc'23
x)h|!T=B~ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 `wzb}"gLsM z3\WcW7| [attachment=122459] -%5O:n Qel2OI `b 进一步优化–零阶调整 @Z fQ)q\ vs`"BQYf 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 oQ=v:P] xlW`4\ Pa [attachment=122460] V2&O]bR VXM5
B VirtualLab Fusion一瞥 bJ$6[H-: C1V@\mRi [attachment=122461] 4=T.rVS[ iFypKpHg~ VirtualLab Fusion中的工作流程 3kc.U @`,~d{ziF • 使用IFTA设计纯相位传输 6BnP"R. •在多运行模式下执行IFTA qVvQ9? •设计源于传输的DOE结构 |v'_Co0ki −结构设计[用例] [X"F}ph •使用采样表面定义光栅 6w )mo)<X −使用接口配置光栅结构[用例] ~eVq Fc •参数运行的配置 - s} −参数运行文档的使用[用例] ^ |xSU_wa 19r4J(pV
[attachment=122462] 5\?\|* WT u@ "nVHgMJ VirtualLab Fusion技术 ;g:!WXd ^~iFG+g5 [attachment=122463]
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