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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 /XbY<pj JJ*0M(GG 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。 R^F7a0" / *Ou$ [attachment=128604] i:AjWC@] %y! 设计任务 ?%_]rr9 38OIFT [attachment=128605] `*|LI P]{B^,E 纯相位传输的设计 Y^T-A}?` ^ON-# 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 z2"2tFK Fwg#d[:u [attachment=128606] <x.]OZgO mNGb}
lR 结构设计 qYQUr8{ zDKLo 3: 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 }6yxt9 hXj* {vT [attachment=128607] D>,$c ghE?8&@ iq 使用TEA进行性能评估 7H/!rx 0Ax>gj-` 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 H@ 1[SKBl _.oRVYK/ [attachment=128608] <VauJB*R ^F;Z%5P= 使用傅里叶模态法进行性能评估 0e[ tKn( l{B<"+8 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 6i*p
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4#'^\5 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 T-<> )N5y 7.F& {:@_ [attachment=128611] [hvig$L iq[2H$ VirtualLab Fusion一瞥 Wr}a\}R JXRmu~W~l [attachment=128612] h}c6+@w&- mt&JgA/ VirtualLab Fusion中的工作流程 ocDVCCkxg _bvtJZ3i • 使用IFTA设计纯相位传输 EeF n{_ •在多运行模式下执行IFTA XO8 H] •设计源于传输的DOE结构 ~Krg8s!F& −结构设计[用例] iNaC ZC •使用采样表面定义光栅 b5iJm- −使用接口配置光栅结构[用例] =Un 6|] •参数运行的配置 ;Wp`th!F −参数运行文档的使用[用例] RvgAI`T7$ }f0^9( [attachment=128613] -*-zU#2| BGk<NEzH VirtualLab Fusion技术 R'$ T6FB5 jv?aB [attachment=128614]
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