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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 N
t-8[J -qDM(zR 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。 qt.Y6s:r_ ;;]^d_ [attachment=128604] g,O3\jjQ C4h4W3w 设计任务 M&h`uO/[ qrLE1b 1$ [attachment=128605] V|q`KOF ,UA-Pq3} 纯相位传输的设计 P.>5`^ P-LdzVt(^ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 bpaS(nBy $%Kyz\;7/ [attachment=128606] *S?vw'n `9vCl@"IV 结构设计 '7ps_pz LEgx"H=c 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 9bb5?b/ 79y'PFSms [attachment=128607] 9`|
^cL*6 =K`]$Og}8 使用TEA进行性能评估 )2Dm{T bmd3fJb`r 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 \1H~u,a AZ'"Ua [attachment=128608] H vezi>M e"u89acp 使用傅里叶模态法进行性能评估 '>aj5tZ>R 8EC$p} S 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)n}S;iD Rct=vDU [attachment=128609] ?]Wg{\NC6 q*pWx]Y 进一步优化–零阶调整 =L F9im ](tv`1A,Wd 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Xt%>XP slRD / [attachment=128610] w.0:#4 t9Y?0O}/ 进一步优化–零阶调整 a?gziCmS?C TD"w@jBA 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Y?b4* me <7X6ULQ [attachment=128611] l99{ eD #CcWsI>+w> VirtualLab Fusion一瞥 W4V
!7_ kE*OjywN [attachment=128612] !-<PV Xb/^n.> VirtualLab Fusion中的工作流程 n>##,o|Vr# dxwH C\"5 • 使用IFTA设计纯相位传输 =0gfGwD{ •在多运行模式下执行IFTA Ix1[ $9 •设计源于传输的DOE结构 N8K @ch3=P −结构设计[用例] Im0 #_
\ •使用采样表面定义光栅 \UR/tlw+/ −使用接口配置光栅结构[用例] (;1Pgh •参数运行的配置 ")?NCun> −参数运行文档的使用[用例] <-%OXEG VsTa!V^~ [attachment=128613] }+3IM1VTW{ %^VQw! VirtualLab Fusion技术 Rb=8(# @!MhVNS_< [attachment=128614]
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