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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 hYawU@R GF3/ RT9 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。 ?-1r$31p YM5fyv? [attachment=128604] :;t
#\%L/ &+G"k~% 设计任务 Y!;|ld c6Y\n%d& [attachment=128605] c'*a{CV4P WJ*n29^N^h 纯相位传输的设计 D %JlbH8 ^iQn'++Q 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 $+7`Dy! p ;|jI1 [attachment=128606] 2B,] -Mu) vVL@K,q 结构设计 [e1S^pI W\18{mbuy 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 O@YTAT&d# bGorH=pb5R [attachment=128607] $-On~u0g &d'Awvy0 使用TEA进行性能评估 , lJv
TT-h;'nJ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ]D,MiDph !Kv@\4 [attachment=128608] Ja
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?~fp 使用傅里叶模态法进行性能评估 J+f!Ar u<nLag 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 D\e8,,H N:9>dpP}O [attachment=128609] 1 `KN]Nt 5y?-fT]X 进一步优化–零阶调整 [}fv dW |`jjHuQ; 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ~.!c~fke xai4pF-? [attachment=128610] TXZv2P9 PdVfO8- 进一步优化–零阶调整 -@ZiS^l *FJZiPy 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 EKp@9\XBC 4WB-Ec [attachment=128611] $k$4%
7 5K?}}Frrt` VirtualLab Fusion一瞥 #h@J=Ki x=#VX\5k: [attachment=128612] K'h1szW fJWC)E VirtualLab Fusion中的工作流程 J6jwBo2m $m CarFV-T • 使用IFTA设计纯相位传输 Dn>%%K@0 •在多运行模式下执行IFTA WlYs~(=9 •设计源于传输的DOE结构 6b!F 1 −结构设计[用例] XerbUkZ •使用采样表面定义光栅 lb:/EUd5 −使用接口配置光栅结构[用例] *]i!fzI'] •参数运行的配置 ;Q+xKh% −参数运行文档的使用[用例] ?,yj")+ X(7qZ
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