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2021-03-23 09:39 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 LPwT^zV&N 6O@J7P 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。 :aG#~-Q .c#y%S
-!)xQvagD. :0/q5_t 设计任务 k"N(o( a,o_`s<
(n1Bh~R^ 0oh]61gC 纯相位传输的设计 unJ R=~E S2>c#BQ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 e;GU
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N-g8}03 l_j4DQBRV 结构设计 X]loJoM9
5*\\J&H 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 &vovA} F /cK%n4l.y
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"C?5f]T ez3Z3t` 使用傅里叶模态法进行性能评估 hCYQGx0 4Iq'/r 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 `imWc"'Ej )s9',4$eK<
dx,=Rd5' y[@\j9Hq 进一步优化–零阶调整 WS2osBc 7B3w\ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 O9(r{Vu7u ki;UY~
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?hYqcT[% nsb4S{ VirtualLab Fusion一瞥 |DF9cd^ -V %gVI[
'z=:[#b JM.XH7k VirtualLab Fusion中的工作流程 .w6eJ4] *pzq.# • 使用IFTA设计纯相位传输 E3/:.t •在多运行模式下执行IFTA Dbx~n#n G •设计源于传输的DOE结构 s,*c@1f? −结构设计[用例] w'7R4 •使用采样表面定义光栅 jx_4B%kzq −使用接口配置光栅结构[用例] ?v}Bd!'+P •参数运行的配置 E{Pgf8 −参数运行文档的使用[用例] S06Hs~>Y 1U\$iy8}
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