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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 )ra_`Qdcf 5T:e4U&
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。 ymrmvuh %qV=PC [attachment=128604] -iR}kP| jdK~]eld= 设计任务 B~D{p t3y zFN:C()ig [attachment=128605] \5_+6 ?k TVC 纯相位传输的设计 Oq7M1|{ 9 ]c2ub7 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 &-:ZM0Fl o:.={)rX [attachment=128606] ;ug&v
C |cEJRs@B 结构设计 -Ds}kdxw 3%bCv_6B 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 }TzMWdT 3=RV Jb [attachment=128607] W-qec 9E'fM 使用TEA进行性能评估 Oz'x5/%G 64%P}On 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 f*,jhJ_I Oh3AbpTT [attachment=128608] umaF}}-Q{ nsKl3}uU 使用傅里叶模态法进行性能评估 x4r8^,K3Zn qsOA(+ZP 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 !8 lG"l|,l z#ab
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Xi [attachment=128609] 9t:F![rg )r3}9J 进一步优化–零阶调整 ![h+R@_( x$Y44v'> 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 [fx1H~T< VG0Ty;bV [attachment=128610] J -tOO mk(O..)2 进一步优化–零阶调整 g HdNqOy
c mFfw*,M 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 -^LUa]"E /j/,@,lw7z [attachment=128611] ,V1/(|[h i8iv{e2 VirtualLab Fusion一瞥 %sxLxx_x! ZKy)F-yX [attachment=128612] sL" h 3#N'nhUzA VirtualLab Fusion中的工作流程 +Z> Y// HK&Ul=^VN| • 使用IFTA设计纯相位传输 nGQc;p5; •在多运行模式下执行IFTA zmH8^:-x •设计源于传输的DOE结构 7=i8$v&GX −结构设计[用例] i[_(0P+Da •使用采样表面定义光栅 =^8*]/k −使用接口配置光栅结构[用例] iO1ir+B\ •参数运行的配置 P 4Vi~zMX
−参数运行文档的使用[用例] ^j]"!:h B7PkCS&X [attachment=128613] G"k.sRKu L7i2is VirtualLab Fusion技术 v:\8 DJ_[{WAV [attachment=128614]
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