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2024-05-16 07:59 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 XIBw&mWf kGc)Un?'{U 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。 }C"#b\A2 Z I}m~7 [attachment=128604] 2:p2u1Q
O e-qr d 设计任务 C+5^[V t T-]Vj. [attachment=128605] MLBZmM ' nkhM1y 纯相位传输的设计 }'H Da M y
H+CyL\ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 mqsf#'ri *tRJ= [attachment=128606] s
]QzNc _rs#h) 结构设计 0QC*Z ( Qs%f6rL 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 aOYd"S}u >_F&oA# [attachment=128607] aD&10b9` P@5^`b| 使用TEA进行性能评估 3ZB;-F5v x_@ev- 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 O-y"]Wrv OOk53~2id [attachment=128608] "lz!'~im W6_3f-4g 使用傅里叶模态法进行性能评估 4h~Oj
y16& /FYa{.Vlr 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 {M%"z,GL7J VX>_Sps [attachment=128609] 9CN /v 17
j7j@s) 进一步优化–零阶调整 F~DG:x~ b _u&% 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 R]V`t^1 !^m5by [attachment=128610] C8t+-p ?%LD1 <ya 进一步优化–零阶调整 T\WNT#My @DUdgPA 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 -B4v1{An tTmFJ5 [attachment=128611] XsR%_eT L,D!T&B VirtualLab Fusion一瞥 .(Pe1pe Vm.u3KE [attachment=128612] W4#:_R,&, e6_.ID'3 VirtualLab Fusion中的工作流程 {?jdPh >WD^)W fa • 使用IFTA设计纯相位传输 vc!S{4bN •在多运行模式下执行IFTA sZbzY^P •设计源于传输的DOE结构 N%_~cR; −结构设计[用例] 34?yQX{ •使用采样表面定义光栅 21WqLgT3 4 −使用接口配置光栅结构[用例] DRzpV6s •参数运行的配置
(dT!u8O e −参数运行文档的使用[用例] ^Qr
P.l#pZ c]"B)I1L [attachment=128613] Zk/NO^1b 1uH\Bn]p? VirtualLab Fusion技术 M84LbgGM% .*f;v4! [attachment=128614]
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