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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 oPi)#|jcb `C3F?Lch 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。 Z"A:^jZ<s vjW S35i [attachment=127913] Z|u_DaSrr| (1ebE 设计任务 mY-r: No I=t [attachment=127914] 3oj30L. iC
2:P~ 纯相位传输的设计 9.<$&mVk7` A\:M}D-( 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Zu!3RN[lp? |@ia(U~ [attachment=127915] 7l?-2I'c %"o4IYV# 结构设计 fV3J:^)F 9K)2OX;$w 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 xi ^_C!*J 2e+DUZBoC [attachment=127916] 0&<{o!>k p!=/a)4X 使用TEA进行性能评估 wEk9(| qr:[y 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 rLp0VKPe .iw+# [attachment=127917] ?k/Uw'J4u/ }pA0mW9 使用傅里叶模态法进行性能评估 T2k5\r8 ${e{# 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 /Z-|E {jbOcx$t [attachment=127918] gq/q]Fm\ W;2y.2* 进一步优化–零阶调整 =>&d[G[m! N'IzHyo. 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 od!TwGX Ta~Ei=d^ [attachment=127919] V_h, UYN (Ys0|I3 进一步优化–零阶调整 +YXyfTa w<>B4m\ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 `g3H;E pX"f " [attachment=127920] Rzw}W7zg[ /:l>yKI+~ VirtualLab Fusion一瞥 (tys7og$' -GQ`n01 [attachment=127921] %<P&"[F]v@ 2wikk]Z VirtualLab Fusion中的工作流程 G3m+E;o1 FK>8(M/ • 使用IFTA设计纯相位传输 7N 7W0Ky •在多运行模式下执行IFTA S9-FKjU •设计源于传输的DOE结构 p%8y!^g −结构设计[用例] [WuN?H •使用采样表面定义光栅 g\GuH?| −使用接口配置光栅结构[用例] Z+JPxe#7 •参数运行的配置 _>0I9.[5 −参数运行文档的使用[用例] =56O-l7T*w R FWJ ZN" [attachment=127922] Xbe=_9l&p ^_n(>$
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