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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 ,M]W_\N~E *[>{9V 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。 fhk(<KZvJ h9d*N 9!;M [attachment=128604] UaG&HGg]! "wVisL2+. 设计任务 ?z.
Z_A& * k\;G? [attachment=128605] {dh@|BzsbH DFwiBB6 纯相位传输的设计 kJ* N`= ht\_YiDg3 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 5> 81Vhc, 6ZjUC1 [attachment=128606] e0C_ NFS+ {_>XsB 结构设计 Yi-,Pb?
*"jlsI 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 #m{F*(% [$6YPM>Ee [attachment=128607] fG?a"6~ E?&YcVA 使用TEA进行性能评估 {h|kx/4{m \0*dKgN 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ~Y1nU- 4U$M0 = [attachment=128608] [+@T"2h2b P(\x. d: 使用傅里叶模态法进行性能评估 MO1H?Uhx CTqhXk[ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 <UIE-# ?`:+SncI"b [attachment=128609] Y|#<kS [$]-W$j+ 进一步优化–零阶调整 uxX 3wY;M PTQN.[bBh 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
zGL.+@ `OZiN;*| [attachment=128610] tHvP0RxM ),,0T/69+9 进一步优化–零阶调整 ~1Ffu x sVlQ5M oo( 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 N7q6pBA"E uowdzJ7 [attachment=128611] SJ,];mC0 !h^_2IX VirtualLab Fusion一瞥 Yi`DRkp]3 9*s:Vff{ [attachment=128612] z@<jZM !6 kn>447Y VirtualLab Fusion中的工作流程 #/t+h#jG *mw *z|-^V • 使用IFTA设计纯相位传输 _GoFwVO •在多运行模式下执行IFTA j\@&poJ(, •设计源于传输的DOE结构 CQ{pv3) −结构设计[用例] uesIkJ^Q[ •使用采样表面定义光栅 DRVvC~M-, −使用接口配置光栅结构[用例] gd0a,_`M •参数运行的配置 /mn'9=ks −参数运行文档的使用[用例] sZ"(#g;3< qnU`Q{ [attachment=128613] T#}"?A| 2H1?f|0> VirtualLab Fusion技术 bz`rSp8h Xag#ZT [attachment=128614]
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