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2023-11-13 08:11 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 )&b}^1 'qD'PLV 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。 &etL&s v UBUB/NY [attachment=122453] b<29wL1 :8\*)"^E 设计任务 LLXg E-5ij,bHv3 [attachment=122454] +R{A'Yl[( 8gu'dG = 纯相位传输的设计 k'WS"<- +j)-L \ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Y%n{`9= t(uB66(_F [attachment=122455] ue^?/{OuT |g: '')>[ 结构设计 (FjsN5 B^_$
hJncc 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 #Of<1 X$j|/)) [attachment=122456] ZYl-p]\*y ;Wfv+]n9 使用TEA进行性能评估 x0AqhT5} }5fI*v 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 [7SI<xkv it/C y\f [attachment=122457] M;S-ESQ ~]6Oz;~<3 使用傅里叶模态法进行性能评估 dZ;~b(CA eJVOVPg<, 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 R"8})a
gw gs`27Gih [attachment=122458] Bcd0 c!(~BH3p 进一步优化–零阶调整 pO 7{3% f4aD0.K.g| 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 JUaKj@a| (`uC"M Lk [attachment=122459] ,pGCgOG#}c }ii]cY 进一步优化–零阶调整 CpP$HrQ Y+PvL|`O 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 j.yr5% =%nqMV(y [attachment=122460] [u9S+:7" +~pc%3* VirtualLab Fusion一瞥 MIua\:xT S9ak ' [attachment=122461] 3Oig/KZ 6&xW9' 6b: VirtualLab Fusion中的工作流程 Jj^<:t5{rN w3]0
!)t1 • 使用IFTA设计纯相位传输 XR=c
8f •在多运行模式下执行IFTA ?`[ uh% •设计源于传输的DOE结构 RGPU~L −结构设计[用例] (1r>50Ge •使用采样表面定义光栅 PUFW^"LV −使用接口配置光栅结构[用例] :0TSOT9. •参数运行的配置 mGyIr kE −参数运行文档的使用[用例] Lh9>8@ jf
EuimZW\V [attachment=122462] X-2S*L' 9|kEq>d VirtualLab Fusion技术 'm p{O J/P@m_Yx [attachment=122463]
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