| infotek |
2024-05-16 07:59 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 ,#8H9<O9t @s8wYcW 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。 %~E Oq\& FKU)# Eo [attachment=128604] 5-.{RU= wak`Jte=}m 设计任务
CJf4b:SY@ J"?jaa2~ [attachment=128605] ,ek0)z. @tVl8]y 纯相位传输的设计 #|^yWw^ >d<tcaB 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 TLT6z[ LR%P\~ [attachment=128606] 0ra+MQBg @jT=SFf 结构设计 i/aj;t JK^pb0ih 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 6(-c$d`C.0 XT{o
]S~nq [attachment=128607] #|;;>YnZ ;s!GpO7 + 使用TEA进行性能评估 %+ur41HM |v@ zyOq&b 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 =0_((eXwf ~09k IO) [attachment=128608] o0#zk ^y2}C$1V 使用傅里叶模态法进行性能评估 '=1@,Skj- n~'cKy)m 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 b0h >q $b mExJ--} [attachment=128609] 2,e>gP\] c'uDK> 进一步优化–零阶调整 ?X3uPj9if q|S,^0cU 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 4{#0ci{ M(#]NTr ~4 [attachment=128610] ]Ag{#GJ5D :Nl.< 6+ 进一步优化–零阶调整 0s%]%2ON r)Fd3)e 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 MURHv3 g{^(EZ, [attachment=128611] y0\ = F L,*# VirtualLab Fusion一瞥 zD):
yEc LT6VZ,S [attachment=128612] Lo
uYY:Q KK41I8Mw VirtualLab Fusion中的工作流程 Yy4l -} " L^{wxOf&6E • 使用IFTA设计纯相位传输 V<0J j •在多运行模式下执行IFTA &d&nsQ •设计源于传输的DOE结构 *>J45U(6: −结构设计[用例] E9#.!re|^ •使用采样表面定义光栅 [A46WF>L −使用接口配置光栅结构[用例] &WHK|bl •参数运行的配置 c*Q6k<SKR −参数运行文档的使用[用例] EV|L~^Q `fUPq
; [attachment=128613] f$]ttU U \!!1o+#1j VirtualLab Fusion技术 /*hS0xN* X:d[eAu0 [attachment=128614]
|
|