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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 C=IH#E= uKy *N*} 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。 6bcrPf} fn OkH [attachment=127913] /aG>we ~ ""MeaM8[ 设计任务 CD_f[u -y?Z}5-rs [attachment=127914] mM*yv ~8(X@~Tn* 纯相位传输的设计 fWyDWU pT@!O}'$ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 b3xkJ&Z *BsDHq-F~ [attachment=127915] es[5B* 5 Jche79B 结构设计 cJEz>Z6[ C..2y4bA} 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 0:'jU
|WU`p [attachment=127916] \GvY`kt3 Rr 4CcM 使用TEA进行性能评估 iBQBHF \>Rwg=Lh 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 9+I/y,aC )8 :RiG2B [attachment=127917] =t$mbI 4 Qel; 使用傅里叶模态法进行性能评估 d._gH#&v !X%!7wsc 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 : .o=F`W _MbVF>JOx [attachment=127918] `qDz=,)WP 8EG8!,\I 进一步优化–零阶调整 (4ci=*3= E#$_uZ4 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ~,!hE&LE~ HwW[M[qA [attachment=127919] v?D
kDnta U.Chf9a- 进一步优化–零阶调整 b?] S&)"9 m0\"C-Bk 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 92aDHECo RA/ =w& [attachment=127920] R%N#G<^R $qtU VirtualLab Fusion一瞥 _RaVnMJKX4 }'V'Y[ [attachment=127921] Wytvs*\` jaO#><f VirtualLab Fusion中的工作流程 OpbT63@L -{8Q= N • 使用IFTA设计纯相位传输 J;=aIiN]R •在多运行模式下执行IFTA !
jX+ox •设计源于传输的DOE结构 ( X
'FQ −结构设计[用例] /cL9?k;o •使用采样表面定义光栅 bOxjm`B< −使用接口配置光栅结构[用例] S?nNZW\6[ •参数运行的配置 ^mgI%_?1 −参数运行文档的使用[用例] h"BhTx7E} dVVvG] [attachment=127922] 0$"Q&5Y KSgQ:_u4} VirtualLab Fusion技术 p21=$?k!; BBU84s[ [attachment=127923]
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