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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 4_D
*xW kQ]4Bo 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。 #<~oR5ddlb d"yJ0F [attachment=128604] D<hX%VJ%M /lC,5y 设计任务 ?)ct@,Ek$ +DG-MM%\ [attachment=128605] 3:O|p[2)L 2$o#b. 纯相位传输的设计 `$Um /d+v4GIB 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 h3bQ<?m ,)uW`7 [attachment=128606] 7+88o:G9 h<V,0sZ&: 结构设计 ]x).C[^ yEMM@5W)8 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Oq$-*N >z~_s6#CP [attachment=128607] \K9.]PfbI @3y
>|5Y 使用TEA进行性能评估 ub!lHl Nd]RbX 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 (t){o>l zB`J+r;LU [attachment=128608] 15VvZ![$V M,W-,l
] 使用傅里叶模态法进行性能评估 h oO847 )3A+Ell` 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 bo/<3gR '%ByFZzi [attachment=128609] <& 3[|Ca Y}xM&% 进一步优化–零阶调整 MLlvsa0 #eN2{G=4+ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 CzY18-L@EX TV0sxod6 [attachment=128610] tAo$;| </Y(4Xwf= 进一步优化–零阶调整 :Jf</uP_ tK@7t0 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 R:(i}g<3 BW6Ox=sr< [attachment=128611] Pr>05lg |QF_E4ISD VirtualLab Fusion一瞥 p^}`^>OL i#^YQCy [attachment=128612] 6&5D4
V j^;P=L0= VirtualLab Fusion中的工作流程 ~ES%=if~Y %I9f_5BlT8 • 使用IFTA设计纯相位传输 vNs`UkA •在多运行模式下执行IFTA q.<)0nk •设计源于传输的DOE结构 x_I*6? −结构设计[用例] Sk"hqF.2 •使用采样表面定义光栅 r73W.& −使用接口配置光栅结构[用例] 3s|:7 •参数运行的配置 OiXO<1'$ −参数运行文档的使用[用例] +}1zw< >Ut: -}CS [attachment=128613] eub}+~_?[ -9.lFuI VirtualLab Fusion技术 YjnQ@IfIH m&b1H9ymd [attachment=128614]
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