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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 fghJj@ES JWEqy+,Fjw 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。 jirxzj :V >Z|?[*H [attachment=128604] **oN/5 @ Gl=1 设计任务 i5rAb<q` p-;*K(#X [attachment=128605] 0(64}T) RU@`+6j+ 纯相位传输的设计 oo<,hOv /9i2@#J}W1 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 {6RT&w 4D0"Y#&G [attachment=128606] !x&/M*nBE X\uN:;?#W{ 结构设计 {Z$Aw4a"d g
}5lGz4 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 2x t
8F N U\B [attachment=128607] meE&, { q.~_vS% 使用TEA进行性能评估 (rvK@ JZ9w!)U 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 @/7tN3O $(G.P!/ [attachment=128608] 6>zO"9 oS, %L 使用傅里叶模态法进行性能评估 fyh9U_M);w }c$Zlb 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 *i&ks>4N R9^Vk*`gFU [attachment=128609] jq%Qc9y M2{{B^*$6 进一步优化–零阶调整 6gNsh P @G2F:} 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 4Y;z46yM% 8-+Ce;h [attachment=128610] 0M>+.}e+ =:uK$>[ 进一步优化–零阶调整 Jzo|$W X6kCYTJYF 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Etj@wy/E ( hp 52Vse [attachment=128611] b:SjJA,HM FxW~Co VirtualLab Fusion一瞥 zT
9"B JgEPzHgx [attachment=128612] !#Ub*qY1Z //xK v{3fI VirtualLab Fusion中的工作流程 VG_ PBG( uD4on} • 使用IFTA设计纯相位传输 *2P%731n5 •在多运行模式下执行IFTA hxZ5EKBy •设计源于传输的DOE结构 )[oegfnn- −结构设计[用例] &@<Z7)) •使用采样表面定义光栅 .nl!KzO6g −使用接口配置光栅结构[用例] 2<q>]G-nN •参数运行的配置 clV3x`z −参数运行文档的使用[用例] zmB6Y
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