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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 5oKc=iX_3 ]]Z,Qu#<- 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。 !LJ.L?9qw >gZz`CH [attachment=127913] [5VUcXGt*\ 2T5xSpC 设计任务 UIl_&| SIlg [attachment=127914] 5a
~tp' l(5-Cr 纯相位传输的设计 l0&8vhw8k %p9bl ,x 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ;SW-dfo2i *lK4yI*%o [attachment=127915] O0~d6Ba ay_D.gxz 结构设计 (M+<^3c g5Dx9d{ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Tv$7aVi! 5u46Vl{ [attachment=127916] j;v%4G E(tBN]W. 使用TEA进行性能评估 NXBOo $vBU}~l7 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Nd_@J& .Y|\7%( [attachment=127917] k&/)g3(N( 'j_H{kQy 使用傅里叶模态法进行性能评估 mr!I}I7x&x
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N 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 D5pF:~tQ(j !XG&=Rd?
[attachment=127918] y!gM)9vq @q/1m~t 进一步优化–零阶调整 Qu,k pV6HQ:y1 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 dz|*n'd n^\;*1%$c@ [attachment=127919] ^\&g^T% Yp]G)}'R 进一步优化–零阶调整 (nD$%/uK' }+4Bf+u: 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 q|X4[E|{Q qb4;l\SfT [attachment=127920] $Je"z]cy- Qe$>Jv5 VirtualLab Fusion一瞥 K$cIVsfr -FN6sNvIh [attachment=127921] 50ew/fZj| %^=!s VirtualLab Fusion中的工作流程 g>xUS_d> g&3#22z • 使用IFTA设计纯相位传输 cXcx_- •在多运行模式下执行IFTA En9]x"_ •设计源于传输的DOE结构 bH/pa#G(
−结构设计[用例] `4.sy +2 •使用采样表面定义光栅 A dEbyL −使用接口配置光栅结构[用例] RzRvu]]8 •参数运行的配置 )H9*NB8% −参数运行文档的使用[用例] 4spaw?j n&m?BuG [attachment=127922] 6
2`PK+ As~p1%nok VirtualLab Fusion技术 mBZDl4 ' [A9,!YY [attachment=127923]
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