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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 '8!YD?n VF?<{F 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。 vms|x wb {2=jAz'? [attachment=127913] y(CS5v#FG JBE!j-F 设计任务 x:),P-~w . 1KhBgy^K [attachment=127914] [d(U38BI 5-aj2>=7 纯相位传输的设计 3I)VHMC _+K_5IO4 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 zsX1 QN16
'EbWFMjy [attachment=127915] @D{KdyW YG@t5j#b 结构设计 5*l T. 3Z5D)zuc 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 kCR_tn
4 *=]&&< [attachment=127916] ^@3sT,M,S 'p>Ra/4 使用TEA进行性能评估 +jS|2d yeXx',]a 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 #gRM i)(F =Xi07_8Ic< [attachment=127917] wQ^EYKD tnH2sHby 使用傅里叶模态法进行性能评估 YB(Q\hT~\; (7*%K&x 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
coW:DFX B8": 2HrW$ [attachment=127918] (gP)% kW;+|qs^ 进一步优化–零阶调整 QRHu3w >/l? g5{ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 f .Q\Z'S^ o /j*d3 [attachment=127919] R3x3]]D XGYbnZ~
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 L2\#w<d `[f*Zv w [attachment=127920] r[|Xy>Zj B3We|oe ! VirtualLab Fusion一瞥
}Yb[ 4Jp:x"w [attachment=127921] X{5vXT\/y eD,.~Y#?= VirtualLab Fusion中的工作流程 GeyvId03H ]{3)^axW; • 使用IFTA设计纯相位传输 Of*Pw[vD •在多运行模式下执行IFTA C 3^JAP •设计源于传输的DOE结构 !%CWZZ 6u −结构设计[用例] jyZ (RB •使用采样表面定义光栅 6wBx;y
| −使用接口配置光栅结构[用例] S0zD"T •参数运行的配置 @$ne{2J3 −参数运行文档的使用[用例] g%sluT[# ?qPo=~y01 [attachment=127922]
~ksi</s my(2;IJ#{ VirtualLab Fusion技术 mWoAO@}Y /)YNs7gR [attachment=127923]
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