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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 ]]7mlQ 1b=lpw1} 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。 7C#`6:tI b@RHc!,>jV [attachment=127913] We0.3aG hfpJ+[ 设计任务 JB!:JML x{D yTtX< [attachment=127914] B9p?8.[ b0iSn#$ 纯相位传输的设计 9T#;,{VQ afjtn_IB 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 QXCH(5as R1Sy9x . [attachment=127915] @SCI"H%[ B8E'ddUw 结构设计 o FjIA!
+)JpUqHa 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ~l;[@jsw F r0p w_j [attachment=127916] d%l{V6 /mo(_ 使用TEA进行性能评估 *s@Qtgu vJAZ%aW 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Kw#so; e /cc\fw1+ [attachment=127917] >S$Z U,nEbKJgk 使用傅里叶模态法进行性能评估 GfM;saTz{ l7&$}x- 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ECv)v '_|h6<.k[ [attachment=127918] gZ5[
C xf|mlHS+ 进一步优化–零阶调整 MZmb`%BZ g{5A4|_7 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 f/CuE%7BR C6rg<tCH [attachment=127919] OY?y ^45y @?h/B=56 进一步优化–零阶调整 DTWD|M @A)R_p 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 wEzKqD Nk {XdrY [attachment=127920] {BKl` 1z m3o,@=b VirtualLab Fusion一瞥 LjV]0%j?r z=$jGL [attachment=127921] =4 h+
M$2 a#c6[! VirtualLab Fusion中的工作流程 &+G"k~% #s!'+|2n • 使用IFTA设计纯相位传输 b(9FZ]7S •在多运行模式下执行IFTA 4H@Wc^K •设计源于传输的DOE结构 .^b;osAU −结构设计[用例] Wb S4pdA •使用采样表面定义光栅 ?
w^- −使用接口配置光栅结构[用例] %#$EP7"J •参数运行的配置 G7D2{J{1 −参数运行文档的使用[用例] L/"0ws_ {[+2n]f_G [attachment=127922] +f[ED4E>'( k__$Q9qj( VirtualLab Fusion技术 F{ELSKcp. S4=R^];l [attachment=127923]
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