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2023-11-13 08:11 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 oJ ,t]e*q= yBXdj`bV 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。 AFGWlC#` BB-E"< [attachment=122453] 3;Kv9i<~LE .e!dEF)D 设计任务 ^*#5iT8/ 5?kJ]: [attachment=122454] }\|$8~ JBtcl#| 纯相位传输的设计 o/@.*Rj>Bg UpL?6) 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 U 3aY =8B i=OPl [attachment=122455] 4.$<o/M &, hhH_W 结构设计 Q@6OIE v
T2YX5k&, 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 &s->,-, F&<si:}KB [attachment=122456] $`(}ygmP 8G;
t[9 使用TEA进行性能评估 \\AufAkJ 0(VAmb%{ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 r0379 _ }OZ%U2PU [attachment=122457] kzny4v[y 1Y6<i8 使用傅里叶模态法进行性能评估 |&`NB| 'e^,#L_!o 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 k(+EY% w&jyijk( [attachment=122458] AP'UcA 7tP?([o%F 进一步优化–零阶调整 zPEx;lO$ xQ\/6| 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 /.9j$iK# + ObP[F [attachment=122459] E;.<'t> HhDiGzOSi 进一步优化–零阶调整 Ox7v*[x' CMB:% 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 rCR?]1*Z
,X25 -OFZ [attachment=122460] q4'szDYO2 3TVp
oB` VirtualLab Fusion一瞥 :akEl7/& U\a.'K50F [attachment=122461] #_0OYL`(mE 4*'5EBa1 VirtualLab Fusion中的工作流程 wi^zXcVj ~XQj0' • 使用IFTA设计纯相位传输 uCO-f<b •在多运行模式下执行IFTA u>o<ua
p •设计源于传输的DOE结构 0h/gqlTK1 −结构设计[用例] `T7gfb%1-3 •使用采样表面定义光栅 @[h)M3DFd −使用接口配置光栅结构[用例] 'Vq
<;.A •参数运行的配置 j hf%ze −参数运行文档的使用[用例] /?uA{/8 rOQ@(aUAZ [attachment=122462] Bd jo3eX K>iM6Uv VirtualLab Fusion技术 nJ'FH[' nt.A X [attachment=122463]
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