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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 ;I80<SZ (x@J@ GP* 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。 ^!i4d)) ;@Z1y [attachment=127913] ^c9_ F9N %Ie,J5g5 设计任务 RJd*(!y R.l!KIq [attachment=127914] AZ^>osr 3djw 纯相位传输的设计 K^[m-- 8.^`~ta 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 @jjxgd'%& `#85r{c$: [attachment=127915] E BoC,{R# wu11)HFL|z 结构设计 \o3s&{+y, (fr=[m$` 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 bivo7_ $FIJI^Kd7 [attachment=127916] 8 $H\b &u PY4a3dp
U 使用TEA进行性能评估 {R[ V s?; V!t 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 bF*Kb"!CF sh0x<_ [attachment=127917] O'^AbO=, _8-1wx 使用傅里叶模态法进行性能评估 H8B.c%_|U n ~ &ssFC 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 [;
$:Lr 6Fk[wH7 [attachment=127918] vl}}h%BC >b#CR/^z 进一步优化–零阶调整 mr_NArF WLh!L='{BK 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 8@rF~^-_
]SL+ZT [attachment=127919] s(s_v ?k 9^ C6ZgNS 进一步优化–零阶调整 z Z~t,> :
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$-7 p<Tg}fg [attachment=127920] BVH)!]m0 .{bT9Sc5 VirtualLab Fusion一瞥 ?;(!(<{ sT<h+[2d [attachment=127921] &Q\k`0vzVB EL2z& VirtualLab Fusion中的工作流程 B=X_c5 8(A
k • 使用IFTA设计纯相位传输 yTe25l{QaF •在多运行模式下执行IFTA =KnHa.% •设计源于传输的DOE结构 \MmB+'f&R −结构设计[用例] VzcW9'"# •使用采样表面定义光栅 eISHV.QV −使用接口配置光栅结构[用例] j
*N^.2 •参数运行的配置 %\B?X;( −参数运行文档的使用[用例] 6 {3q l: GIR12%-EO [attachment=127922] ;D4
bxz0ou CJ#Yu3} VirtualLab Fusion技术 *_Pkb.3R mryT%zSlM [attachment=127923]
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