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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 X:6c}p%,! lTd #bN 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。 KVD8YfF k9L?+PD [attachment=128604] XmEq2v !q9+9 *6 设计任务 |2abmuR0 xYmxc9)2 [attachment=128605] W7 Cc nq6@6GRG 纯相位传输的设计 `}mcEl 8ELCs<xI 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 MrDc$p W G /4g1zrU [attachment=128606] nHm}zOLc w+yC)Rmz 结构设计 H`0|tepz ,QcF|~n 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 *QLI3B9V 7T1=q{#M [attachment=128607] <4P4u*/o `-3Ow[ 使用TEA进行性能评估 ||;hciO a{R%#e\n 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 a'2$nbp} CitDm1DXt/ [attachment=128608] cUY`97bn G&4&-< 使用傅里叶模态法进行性能评估 K?BOvDW"` h&--,A > 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 i70wrW#k
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\4v]7SV mGJasn 进一步优化–零阶调整 fp+gyTnd3 _i20|v 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 eD*A) U-R6xxPZ [attachment=128610] e A#;AQm hRK/T7v 进一步优化–零阶调整 Mz~M3$$9n iZM+JqfU|D 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 v"#mzd.tW hM{{\yZS [attachment=128611] 80Gn%1A9 R,pX:H+ VirtualLab Fusion一瞥 no<
^f]33 .=X}cJ]`[ [attachment=128612] >D(R YI +f@U6Vv VirtualLab Fusion中的工作流程 P] UJ0b Mf&{7% • 使用IFTA设计纯相位传输 0@H|n^Md# •在多运行模式下执行IFTA TWQG591 •设计源于传输的DOE结构 IW@PF7 −结构设计[用例] .HkL2m •使用采样表面定义光栅 _nbBIaHN{ −使用接口配置光栅结构[用例] YKO){f5 •参数运行的配置 kw"SwdP5 −参数运行文档的使用[用例] w*oQ["SL <N_+=_ [attachment=128613] 8]M_z:F7F )u/yF*:n VirtualLab Fusion技术 E )5E$ S"OR% [attachment=128614]
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