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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 &9Xhl'' mdw7}%5V 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。 #y%!\1M/:A N2w"R{) j\ [attachment=128604] I}t#%/'YA `(3/$% 设计任务 . Z%{'CC "U\4:k`: [attachment=128605] TY Qwy* 1Uqu>' 纯相位传输的设计 t
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yEG 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 W>O~-2 NM06QzE [attachment=128606] /FIE:Io T8HF|%I 结构设计 X_7UJ
jFw" =J ym%m 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 nH<eR)0 )4&cph'; [attachment=128607] lhkwWbB Iyyh!MVF 使用TEA进行性能评估 3:C oZ 4!LCR}K 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 (x3.poSt WoBo9aR [attachment=128608] MzL1Bh!M p8]68!=W\F 使用傅里叶模态法进行性能评估 /jRRf"B V,G|k!! 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 B~_d^` EcCFbqS4W [attachment=128609] ,j$Vvz %b"\bHH 进一步优化–零阶调整 |0%+wB P<f5*L#HD 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ^/U|2'$'>E 1Y]TA3: [attachment=128610] _C`K*u
6Z< oDU ;E 进一步优化–零阶调整 ]~E0gsq k0Uyf~p~ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 )kkhJI*v afb+GA! [attachment=128611] /\WQxe 2!$gyu6bpG VirtualLab Fusion一瞥 `^4vT3e FGh]S-A [attachment=128612] %,k][V XGkkB VirtualLab Fusion中的工作流程 T"0,r$3: Xt'sQ} • 使用IFTA设计纯相位传输 |e2be1LD •在多运行模式下执行IFTA y})70w@+_ •设计源于传输的DOE结构 (bh95X −结构设计[用例] 4`8< •使用采样表面定义光栅 Z>^pCc\lH −使用接口配置光栅结构[用例] /*c\qXA5 •参数运行的配置 1M}&Z H −参数运行文档的使用[用例] 1 %,a =,v txPIG/ [attachment=128613] _X'"w|0 ]| +<P- VirtualLab Fusion技术 UF@XK"> I*`* Q$ [attachment=128614]
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