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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 3w+ +F@( fdgjTX 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。 )ZpMB F`.W 9H3 [attachment=127913] <4N E)!# WmE4TL^8? 设计任务 \(U|& uIR [attachment=127914] ix 5\Y |pE
~ 纯相位传输的设计 @Suww@< W 2A!BaH% 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 \psO$TxF= 2]H?q!l!O [attachment=127915] H`7T;`Yb J$&2GAi 结构设计 ^%qQ)>I=j }p*WH$!~ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 I<S*"[nV `-5gsJ
[attachment=127916] *\^(-p~M .xtam 8@ 使用TEA进行性能评估 xC2y/? TU9$5l/;g 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 UhSaqq gY_AO1 [attachment=127917] -c%'f&P (>gb9n
使用傅里叶模态法进行性能评估 ,+FiP{` ][>-r&V 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 b3q&CJ4| m2Wi "X(I_ [attachment=127918] 8>(/:u_x //yz$d>JN 进一步优化–零阶调整 zn5|ewl@" 'Ge8l%p 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Y7 e1%,$v "1hFx=W+\ [attachment=127919] Q=^TKsu ?qbq\t 进一步优化–零阶调整 ;;Jx1Q :%IB34e 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 5PE}3he: aX.//T:':? [attachment=127920] `Cz_^>]|= |^gnT`+ VirtualLab Fusion一瞥 24
RD n"nfEA3{` [attachment=127921] HaQox.v% &PFK0tY VirtualLab Fusion中的工作流程 cPX^4d~9 ^(7Qz&q • 使用IFTA设计纯相位传输 Zl?9ibm;@ •在多运行模式下执行IFTA !'a
<Dw5 •设计源于传输的DOE结构 Eopb##o −结构设计[用例] BxB B]( •使用采样表面定义光栅 JG{`tTu −使用接口配置光栅结构[用例] !'> ,37() •参数运行的配置 t_ \&LMD −参数运行文档的使用[用例] >*$Xbj* XjTu`?Na; [attachment=127922] V2$M`|E (SByN7[gb VirtualLab Fusion技术 iK8jX? rW`l1yi*$ [attachment=127923]
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