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2024-04-15 08:01 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 PKYm{wO- )zu m.6pT 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。 ,$"T/yYer 9Rb
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e%^PVi o(g}eP,g} 设计任务 -"}nm!j /5 }a!c [attachment=127914] }ssL;q ~>S? m; 纯相位传输的设计 LNF|mS\+D TCK<IZKLqK 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 AP0z~e /,JL \b [attachment=127915] `ex>q 3Cg0^~?6- 结构设计 %h&F aR}I l& 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 -x+K#T0Z ML:H\ [attachment=127916] )J1xO^tE +}Qq#^:_\ 使用TEA进行性能评估 1.z]/cx<y i=\`f& B 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 imZ"4HnPP /C/I_S}H [attachment=127917] /N=M9i\; Df=Xbf>jt9 使用傅里叶模态法进行性能评估 PPj%.i) #>O+!IH 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 sdXZsQw ejlau#8" [attachment=127918] p~h[4hP IAb-O 进一步优化–零阶调整 PG3,MCf: ,`ju(ac! 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 7>xfQ BH2JH>'X [attachment=127919] %)P)Xb #oxP,LR 进一步优化–零阶调整 jl,>0MA ]DLs'W;) 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 dS;Ui]/J @~`:sa+H [attachment=127920] jF|LPWl KqFiS9 N5 VirtualLab Fusion一瞥 ~A,(D- IS%e5 [attachment=127921] \x=!' bipA{VU VirtualLab Fusion中的工作流程 k;pU8y6Y n[ • 使用IFTA设计纯相位传输 u~\ NL{ •在多运行模式下执行IFTA -'RD%_ •设计源于传输的DOE结构 9 N9Q#o$!. −结构设计[用例] %DuSco" •使用采样表面定义光栅 !&5B&w{u~! −使用接口配置光栅结构[用例] PAs.T4Av^ •参数运行的配置 "In$|A\?E −参数运行文档的使用[用例] wo_iCjmK G[\3)@I [attachment=127922] I0(nRu<
2[5z6oG VirtualLab Fusion技术 a\Dw*h?b~ B}npom\tC [attachment=127923]
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