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    [技术]非近轴衍射分束器的设计与严格分析 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-04-15
    摘要 _x""-X~OL  
    G!B:>P|\l  
    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。 KIv_ AMr  
    (y6}xOa(  
    `C|];mf(#  
    /W*Z.  
    设计任务 ORF:~5[YS`  
    *U%3 [6hm  
    OE0G*`m  
    :] U\{;q2  
    纯相位传输的设计 0,m]W)  
    +'5I8FE-  
    使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 8kdJtEW3  
    Pf,@U'f|  
    b+:J?MR;}  
    /RqWrpzx@  
    结构设计 >w7KOVbN3  
    = &pLlG  
    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 -L]-u6kC[  
    Mh~}RA"H  
    &V~l(1  
    $Z;/Sh  
    使用TEA进行性能评估 2IM 31 .  
    :8oJG8WH  
    在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 %c\k LSe  
    w$9LcN  
    3 1-p/  
    .?QYqGcG  
    使用傅里叶模态法进行性能评估 S:}"gwFM  
    QM 3DB  
    使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 $qYP|W  
    6*>Lud  
    7XyCl&Dc:  
    n6WKk+  
    进一步优化–零阶调整 #I453  
    EV{Ys}3M  
    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 e*lL.  
    VSDua.  
    O HpV%8`  
    EI 35&7(  
    进一步优化–零阶调整 #L+:MA7H  
    lD3nz<p  
    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 jci,]*X4  
    9>9EZ?4m  
    `wtso  
    1] ~w?)..'  
    VirtualLab Fusion一瞥 A|+QUPD  
    L0!CHP/nRS  
    ;H~<.QW  
    9ZJ 8QH  
    VirtualLab Fusion中的工作流程 BXYH&2]Q  
    HVHv,:bPo  
    • 使用IFTA设计纯相位传输 (V jU,'h  
    •在多运行模式下执行IFTA 6u+aP  
    •设计源于传输的DOE结构 ySmbX  
    −结构设计[用例] [DM0'4  
    •使用采样表面定义光栅 aU_Hl+;  
    −使用接口配置光栅结构[用例] u7[}pf$}  
    •参数运行的配置 mvZ#FF1,J  
    −参数运行文档的使用[用例] 8;DDCop 8L  
    ?![[la+f  
    kzRJzJquP  
    6j<!W+~G  
    VirtualLab Fusion技术 P$z_A8}  
    {jz`K1  
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