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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 M^q< qS>d _?j66-(
Q 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。 #w%d KpHt(>NR [attachment=127913] {{hp;&x
HaJs)j 设计任务 o!R.QI^2VT 4?+K:e #F [attachment=127914] 12 8aJ b3/@$x< 纯相位传输的设计 $w,?%i97 }ufzlHD 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 cyM9[X4rC U0%T<6*H [attachment=127915] ,;3bPjey _?]0b7X 结构设计 0P{^aSxTP k#eH
Q! 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 noSkKqP ^Rr!YnEN [attachment=127916] o#"U8N%r #7 )&` 使用TEA进行性能评估 v'Y0|9c \9HpbCHr 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Dno]N nt 9LBea [attachment=127917] ;jgk53lo _xKIp>A 使用傅里叶模态法进行性能评估 1c5+XCr JfOBZQ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 :Dt]sE_d oI\Lepl* [attachment=127918] [Rj_p&'
Z\YCjs% 进一步优化–零阶调整 HbOLf q8m{zSr 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 k.."_4 #mIgk'kW< [attachment=127919] c-GS:'J{ DpRGPs 进一步优化–零阶调整 g~7x+cu0 <?2g\+{s9 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 8O[br@h:5 ?l> <?i [attachment=127920] J-UqH3({Z, )r0XQa]@$ VirtualLab Fusion一瞥 1Yk!R9. Ub,5~I+` [attachment=127921] dguN<yS-E 0?$jC-@k: VirtualLab Fusion中的工作流程 mm
dQ\\ AjYvYMA& • 使用IFTA设计纯相位传输 >Ut4INV •在多运行模式下执行IFTA #\zC|%2+z •设计源于传输的DOE结构 }5Zmc6S{ −结构设计[用例] ts:YJAu+F •使用采样表面定义光栅 ^)nIf)9}7 −使用接口配置光栅结构[用例] >;K!yI?0 •参数运行的配置 5i0vli/L −参数运行文档的使用[用例] 7&hhKEA im-XP@< [attachment=127922] ykS-5E` ixvF`S9 VirtualLab Fusion技术 gLss2i.r ;hV-*;> [attachment=127923]
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