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2024-04-15 08:01 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 ,;=
S\ 6>d3* 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。 R'1"`@fG ^3&-!<* [attachment=127913] &M\qVL%w HBa6Y&)< 设计任务 ,l)AYu!q4F xNVSWi, [attachment=127914] e $5s],,n n*=Tm
KQ 纯相位传输的设计 <dY{@Cgw= B<!wh 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 6`'K M/ :rmi8!o [attachment=127915] 6:TA8w| L-3wez;hm 结构设计 G>^ _&(c@2 T6rjtq 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 DVbY wlX
K2D [attachment=127916] QRY7ck:N ubi6= 使用TEA进行性能评估 u7u1lx>S ^6^A/]v 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 | i'w"Tz4 52Q~` t7F [attachment=127917] s[/)v: ]n|lHZR 使用傅里叶模态法进行性能评估 ]O68~+6 ~\+mo 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 SL%
Ec%9Y -Ly A [attachment=127918] fPsUIlI/A [%7oq;^J 进一步优化–零阶调整 `>$l2, {[FJkP2l 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 !%yd'"6Dl T+<OlXpL [attachment=127919] 1A9Gf BO=j*.YKy 进一步优化–零阶调整 8J#TP7; T;JA.=I 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 PxZMH=
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VirtualLab Fusion一瞥 h]okY49hY 'ZQR@~G [attachment=127921] p[gq^5WuC N]@e7P'9F VirtualLab Fusion中的工作流程 ig,v6lqhM ~bk+JK- > • 使用IFTA设计纯相位传输 !F*CE cB •在多运行模式下执行IFTA ,!g%`@u •设计源于传输的DOE结构 E?P:!V=_ −结构设计[用例] yE),GJ-m\< •使用采样表面定义光栅 nHi6$}
I −使用接口配置光栅结构[用例] h/F,D_O>ZO •参数运行的配置 ~C2[5r{So −参数运行文档的使用[用例] 2(sq*!tX L%O(
I [attachment=127922] f)K1j{TZ S~LTLv:> VirtualLab Fusion技术 0xg6 ('.r_F [attachment=127923]
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