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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 ?|'+5$ ;hGC.}X 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。 F>Rz}-Fy LnIln[g: [attachment=127913] mZ
39 s YO7Y1(` 设计任务 )z-)S 0UZ>y/
C)= [attachment=127914] Kk1 591' !spp*Q)#\ 纯相位传输的设计 %0C<_drW `Bk7W]{L 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 01N" &Oc^LV$6 [attachment=127915] n 1MZHa, ,gGIkl& 结构设计 ~Q"3#4l E8g Xa-hv 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 qp_lMz j78WPG [attachment=127916] 8uq^Q4SU AE`X4 q 使用TEA进行性能评估 fe
PH=C CsHHJgx 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 tJ[yx_mf e5G)83[= [attachment=127917] HE58A.Q& DhZuQpH 使用傅里叶模态法进行性能评估 51j5AbFQ" 1BT]_ cP 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 /5Aum?~ \J[m4tw^ [attachment=127918] }U3+xl6g C(zgBk 进一步优化–零阶调整 3/c3e{,! C'&)""3d 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ly"Jl8/< 4?Pdld [attachment=127919] [8|Y2Z\N h}-}!v 进一步优化–零阶调整 %@tKcQ #HFB*> 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ;6S,|rC] ]-[M&i=+& [attachment=127920] >qj.!npQD wK OljE6d VirtualLab Fusion一瞥 2N*X zVplN m(CW3:| [attachment=127921] .nN=M>#/ oV"d%ks VirtualLab Fusion中的工作流程 p3>(ZWPNV *69{#qN • 使用IFTA设计纯相位传输 AsFn%8_I •在多运行模式下执行IFTA p}q27<O*/ •设计源于传输的DOE结构 ^X-3YhJ4U −结构设计[用例] <vMna< /d •使用采样表面定义光栅 ql"&E{u? −使用接口配置光栅结构[用例] Zoe>Ow8mE` •参数运行的配置 iV9wqUkMv −参数运行文档的使用[用例] 3m3ljy m$<LO%<~p [attachment=127922] A!EmJ {UqS q VirtualLab Fusion技术 hojP3 [ 5=/&[= [attachment=127923]
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