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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 eu?DSad 4 _Idf 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。 jGOE
CKP ~|=G3(I[ [attachment=128604] 8,?*eYNjb gqACIXR 设计任务 !FbW3p f $WZHkV [attachment=128605] cK1RmL"3 78FK{Cr 纯相位传输的设计 @s~*>k#"# &uG@I=}TIY 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ?YhGW
lgh+\pj [attachment=128606] r_M5:Rz v^(J+d_> 结构设计 5s1XO*s)>X P<IZ%eS3B 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 EL1*@ '8UhYwyr [attachment=128607] bODyJ7=[ c$R<j'7 使用TEA进行性能评估 txemu* ,M$J
yda 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 -n`2>L1 (Ei} :6,} [attachment=128608] H.[t&VO =1% < 使用傅里叶模态法进行性能评估 M0"}>`1lJ Xm[Cgt_? 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 qiyJ4^1 NC{8[*Kx5 [attachment=128609] {A8w~3F km9@*@) 进一步优化–零阶调整 <'z.3@D teg[l-R"7z 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 e^Glgaf uZ(,7>0 [attachment=128610] iGsD!2 g9:V00^< 进一步优化–零阶调整 IyGW>g6_. Rln@9muXA 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 :V:siIDn @!2vS@f [attachment=128611] 3"iJ/Hc}9 d/xGo[?$ VirtualLab Fusion一瞥 Gque@u DO9_o9' [attachment=128612] h&:6S ueV,p?Wo VirtualLab Fusion中的工作流程 EMMp4KKOx+ h9WyQl7 • 使用IFTA设计纯相位传输 S]}W+BF3 •在多运行模式下执行IFTA JD{AwE@Ro •设计源于传输的DOE结构 i$S*5+ −结构设计[用例] wb/@g=`d •使用采样表面定义光栅 t
gHXIr}3 −使用接口配置光栅结构[用例] =z
+iI; •参数运行的配置 m$bDWxm#e −参数运行文档的使用[用例] v!%VH?cA8 }X^CH2,R [attachment=128613] tY6QhhuS: \6K1Z!*; VirtualLab Fusion技术 vON1\$bu` ,U#FtOec [attachment=128614]
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