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    [推荐]非近轴衍射分束器的设计与严格分析 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-07-16
    摘要 %`}nP3  
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    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。 jR>`Xz  
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    设计任务 8~y&"  \  
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    纯相位传输的设计 l"/E,X  
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    使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 7QRkXs  
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    结构设计 Vllxv6/_  
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    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 JJ9R, 8n6  
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    使用TEA进行性能评估 oRZe?h^r#  
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    在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 RAWzQE }  
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    使用傅里叶模态法进行性能评估 sDAP'&  
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    使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 #8zC/u\`=  
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    进一步优化–零阶调整 f@[)*([  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 w 62m}5eA  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 D+BiclJ  
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    VirtualLab Fusion一瞥 ({@" {  
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    VirtualLab Fusion中的工作流程 FPkk\[EU  
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    • 使用IFTA设计纯相位传输 cJbv,RV<  
    •在多运行模式下执行IFTA GyMN;|  
    •设计源于传输的DOE结构 _KKux3a  
    结构设计[用例] rk4KAX_[  
    •使用采样表面定义光栅 Ph%ylS/T{  
    使用接口配置光栅结构[用例] d}tmZ*q  
    •参数运行的配置 j`q>YPp  
    参数运行文档的使用[用例] ,9}JPv4Z  
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    VirtualLab Fusion技术 9H;Os:"\|  
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    1Az&BZU[  
    文件信息 rPBsr<k#5  
    lK7:qo  
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    QQ:2987619807
     
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