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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 + ;B K|([# 6KX/Yj~B 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。 [h0)V(1KR 6I\4Yv$N [attachment=127913] oox;8d4}y lkQ(?7 设计任务 Ka8Bed3 2nI^fVR%\ [attachment=127914] j"vL$h gzp]hh@4 纯相位传输的设计 VW**N}1#C Az6tu < 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 \WM"VT D|/
4),v [attachment=127915] X>eFGCz}I g` 41d 结构设计 >2#F5c67 h:r:qk 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 3Sn#
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NU 使用TEA进行性能评估 :\|<7n H) q_9<; 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 8/W2;>?wKc 77%I%<# [attachment=127917] OJ<V<=MYZ 4l_~-Peh 使用傅里叶模态法进行性能评估 'H'R6<z5 P:m6:F@hO 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 +\25ynM Ji0FHa_ [attachment=127918] ] U.*KkQ +{s -F g 进一步优化–零阶调整 h:<?)g~U eJ60@N\A 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 jJe?pT]o bfKF6 [attachment=127919] 1"RC! n?8xRaEf 进一步优化–零阶调整 Z<[:v2 X 3(*bj>P 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 azl!#% tIo
b [attachment=127920] :+meaxbu ed$w5dv VirtualLab Fusion一瞥 Lwkl* o|y1 m7X [attachment=127921] X`fer%` G@o\D-$ VirtualLab Fusion中的工作流程 d,0Klew !OMl-:KUzE • 使用IFTA设计纯相位传输 B<&g •在多运行模式下执行IFTA v`r*Yok;` •设计源于传输的DOE结构 3NN)ql −结构设计[用例] D[3QQT7c •使用采样表面定义光栅 %ZGG6Xgw −使用接口配置光栅结构[用例] ";
mlQyP •参数运行的配置 `"y:/F"{ −参数运行文档的使用[用例] oVIc^yk5a f<3lxu [attachment=127922] !PJp() NwNjB
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