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2024-05-16 07:59 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 -&;TA0~; "j-CZ\]U| 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。 C?Ucu]cW J;%Xfx] [attachment=128604] 3F0 N^)@ ]?)TdJ` 设计任务 2%>FR4a -+5>|N# [attachment=128605] s(^mZ
-i :jx4{V 纯相位传输的设计 KgG4*< +{>=^9%X 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 fatf*}eln `kr?j:g [attachment=128606] uocGbi:V'; l]cFqLp 结构设计 nd(S3rct& e*!kZAf 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 |M_UQQAB| {^'HL [attachment=128607] RL<c>PY fQ98(+6 使用TEA进行性能评估 <| &Npd' Q &t<Y^B 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 SzRmF1< 875od [attachment=128608] 6r_)sHf {PmZ9 使用傅里叶模态法进行性能评估 vI]N^j2% %bfZn9_m 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 "mNq&$ c)tfAD(N8x [attachment=128609] \?N2=jsu$ ??T#QQ 进一步优化–零阶调整 akT6^cP^ "]iB6 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 |)81Lz j.kG};f [attachment=128610] "vGW2~*) qCO/?kW 进一步优化–零阶调整 :Yks|VJ1 CP{cAzHO 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 g*"P:n71 wf$s*|z [attachment=128611] Rh |nP&6 V>
bCKtf& VirtualLab Fusion一瞥 9,tej )ANmIwmC# [attachment=128612] gO^gxJ'0t ]q-Y }1di8 VirtualLab Fusion中的工作流程 9K&:V(gmw _y3Xb`0a • 使用IFTA设计纯相位传输 {GO#.P" •在多运行模式下执行IFTA Lxk[;j+ •设计源于传输的DOE结构 f9\X>zzB2| −结构设计[用例] e]tDy0@ •使用采样表面定义光栅 +]50D xflA −使用接口配置光栅结构[用例] [PM4k0YC 8 •参数运行的配置 3 9|MX21k −参数运行文档的使用[用例] )Beiu* u4_9)P`]0 [attachment=128613] d M-%{ #=v~8 VirtualLab Fusion技术 JLJ;TM'4= 9I/N4sou [attachment=128614]
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