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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 rc9 \ ]}~*uT}> 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。 p>|;fS\`@} D8BK/E- [attachment=128604] kM]? |giK]Z 设计任务 SDDs}mV 7cY_=X-?Y [attachment=128605] EJb"/oLla ?Z*LTsPr 纯相位传输的设计 GT<Y]Dk o&fAnpia= 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 /|`;|0/2 8O("o7~" [attachment=128606] L?4c8!Q +%$!sp? 结构设计 n=L;(jp<j a}0\kDe 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 a?M<r> =ni&*& [attachment=128607] Y'%sA~g X.%Xi'H 使用TEA进行性能评估 t 0nGZ%` vC&y:XMt,` 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 hTf]t r >u0Y [attachment=128608] DZR kK3 dB^J}_wp 使用傅里叶模态法进行性能评估 .e"De-u 9%>H}7= 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 qYGnebn@\ pj?+cy
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Czid"Ih- [attachment=128612] E)NH6~ 9Rb-QI VirtualLab Fusion中的工作流程 lVARe3# Gxy>aS3 • 使用IFTA设计纯相位传输 Rr|VGtg •在多运行模式下执行IFTA $_@~t$ •设计源于传输的DOE结构 0$":W −结构设计[用例] rRYP~
$c •使用采样表面定义光栅 bxqXFy/I −使用接口配置光栅结构[用例] n<"?+bz"< •参数运行的配置 J,4]du$ −参数运行文档的使用[用例] V7[Dvg:W .hSacd [attachment=128613] jf$6{zO6j A\i/@x5# VirtualLab Fusion技术 G>YJ3p7 #-
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