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2024-04-15 08:01 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 !\7!3$w'8, d3D] k, 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 7Zlw^'q$:L KET2Ws[w [attachment=127913] u6AA4( $<}$DH_Y 设计任务 OCNQvF~ 7pe\M/kl [attachment=127914] E*]bgD7V !@}wDt 纯相位传输的设计 kqFP)!37 wB.&}p9p 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 02c':a=7 3kybLOG [attachment=127915] E=nIRG|g bbE!qk;hEP 结构设计 U|jSa,} {\81i8b] 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 U/!TKic+ _h{C_;a[_ [attachment=127916] 'uBu6G 8WXQOo8 使用TEA进行性能评估 4K\G16'$v o~`/_+ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 \NPmym_6J ]'&LGA` [attachment=127917] ;ub;lh 3 HiZ*+T.B 使用傅里叶模态法进行性能评估 ItNz}4o|d uvkz'R= 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 T&6l$1J H?yK~bGQ [attachment=127918] %)1y AdG
8 h9}+l 进一步优化–零阶调整 8\+uec]k C5o#i*| 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 (A9Fhun | )K8N<n [attachment=127919] s6 uG`F" OP[@k 进一步优化–零阶调整 t}r' k/[ aTH{'mN 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 marQNZ p`olCp' [attachment=127920] 75T%g!c# _kef0K6 VirtualLab Fusion一瞥 oH97=> 3lrT3a3vV [attachment=127921] 'j#*6xD ~Y^+M* VirtualLab Fusion中的工作流程 "g5^_UP 9+Np4i@ • 使用IFTA设计纯相位传输 fDv2JdiU •在多运行模式下执行IFTA @LF,O}[2J •设计源于传输的DOE结构 &*M!lxDN −结构设计[用例] {'7B6 •使用采样表面定义光栅 kMIcK4.MH −使用接口配置光栅结构[用例] <}C
oQz •参数运行的配置 WlOmJtt4) −参数运行文档的使用[用例] B-*+r`@Bd bQgc8/ [attachment=127922] f z'@_4hg ZF!h<h&, VirtualLab Fusion技术 cN/6SGHK ^9v4O UG [attachment=127923]
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