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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 B:?#l=FL
VFl 1 f 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。 BbrT f"` x2C/L [attachment=128604] #9$V
08 )X~Pr?52? 设计任务 $N;"}Gz $ZI~ 8rI~ [attachment=128605] 2cCWQ"_, ADYx.8M|9i 纯相位传输的设计 4=Tpi` 5pRY&6So 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 s(AJkO'` (Qk&g"I [attachment=128606] 3(!/["@7 b JfD\ 结构设计 ^]$$)(jw .3{[_iTM 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 3P//H88LY aKv[ [attachment=128607] ^\M
dl '7xxCj/* 使用TEA进行性能评估 %Kh2E2Pe 7qP4B9S
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 (2z%U VQ`,#`wV [attachment=128608] uAu( +zV2 (8CCesy& 使用傅里叶模态法进行性能评估 !2}rtDE hZAG (Z 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ^^G-kg i2$*}Cu [attachment=128609] ?}vzLgp @Q;i.u{V 进一步优化–零阶调整 f.||PH dgS4w@)@V; 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 9i0M/vx 9>N\sOh [attachment=128610] Ovvny$ j]pohxn$5 进一步优化–零阶调整 /61by$E i"L}!5 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 LeY+p]n~ RcgRaQ2^ [attachment=128611] 79D=d'eA |*:tyP%m^ VirtualLab Fusion一瞥 aH%ZetLNJ I> {!U$ [attachment=128612] 0$tjNye d CE\^q[{ VirtualLab Fusion中的工作流程 Oe/6.h? I*Vt,JYx • 使用IFTA设计纯相位传输 ;a|`s •在多运行模式下执行IFTA *p=fi •设计源于传输的DOE结构 NCa~#i:F8 −结构设计[用例] [-\({<t3x •使用采样表面定义光栅 *B1x`=
−使用接口配置光栅结构[用例] -'6< •参数运行的配置 ejVdxVr \7 −参数运行文档的使用[用例] 0<g<GQ(E 4otl_l(`yv [attachment=128613] }'%^jt[3 e^QVn\<c VirtualLab Fusion技术 BRb\V42i; mj@31YW [attachment=128614]
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