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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 xt6%[) }zIWagC6 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。 O;$}j:;KF 1)5/a5 [attachment=128604] H
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<< JX [attachment=128605] b\t?5z-Z QRx9;!~b} 纯相位传输的设计 OKAmw>{ gH.$B' 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 mKoDy`s V+zn`
\a [attachment=128606] \TLfLqA 2*V]jO 结构设计 Vh^ :.y t qUBl?i 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 2Sk hBb=d vs>Pd |p; [attachment=128607] Ffd4c r?|(t? 使用TEA进行性能评估 pU<GI@gU P`S'F_IN 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 C`uL
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HwX9 使用傅里叶模态法进行性能评估 iVo-z# nm)/BK 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 nGsFt. q^uCZnkb= [attachment=128609] =>JA; ft p} JGx^X~ 进一步优化–零阶调整 [x-
9m\h \=$G94% 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 RjR+'<7E^ 'Hgk$Im+ [attachment=128610] \tA@A i~3\dp 进一步优化–零阶调整 "yl6WG#J
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q19$ 4q?R 3\e; • 使用IFTA设计纯相位传输 >>M7#hmt •在多运行模式下执行IFTA D( y
c •设计源于传输的DOE结构 LoSrXK~0~J −结构设计[用例] \^!<Y\\ •使用采样表面定义光栅 1;!dTh −使用接口配置光栅结构[用例] uc\G)BN •参数运行的配置 A<(Fn_&W −参数运行文档的使用[用例] `uqe[u;`6 4F<was/ [attachment=128613] J3/e;5w2Z iG"1~/U VirtualLab Fusion技术 W}|k!_/ R*lq.7
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