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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 .<u<!fL2 hNyYk(t^ 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。
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NiH VXn]*Mo 结构设计 lLmVat( v_{`O'#j^ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 , *e^,|# xPQO}wKa [attachment=127916] _UjAct]6
15iCJ p 使用TEA进行性能评估 OJ@';ZyT= e~'y %| D 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 :n0(g B 9w11kut-! [attachment=127917] @]H&(bw :&6QKTX 使用傅里叶模态法进行性能评估 .{5)$w> Ea!}r|~]0 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+PSx'#} '[qG ,^f [attachment=127918] +]I;C 1^!=J<`K; 进一步优化–零阶调整 *vJ1~SRV iBN,YPo~ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 H",yVD VG&|fekF [attachment=127919] O4\GL y\5V(Q\ 进一步优化–零阶调整 JF: QQ\ ^w8H=UkP!+ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ?tqTG2! ( f:Nfw+/q [attachment=127920] nLto=tNUO eK/[jxNO VirtualLab Fusion一瞥 $'L(}gNv5 7<IrN\@U [attachment=127921] k L*Q}) T-fW[][&$ VirtualLab Fusion中的工作流程 "uTzmm$ j[wGR_EE • 使用IFTA设计纯相位传输 {*
>$aI •在多运行模式下执行IFTA zoC/Hm •设计源于传输的DOE结构 hrU.QF8 −结构设计[用例] ORcl=Eo> •使用采样表面定义光栅 Z=825[p −使用接口配置光栅结构[用例] %
eW>IN]5 •参数运行的配置 <G 2;nvRr −参数运行文档的使用[用例] vq( @B LNXhzW [attachment=127922] vB/MnEKR J^n(WnM*F VirtualLab Fusion技术 [m3G%PO@Da jl3RE|M\< [attachment=127923]
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