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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 >t3%-Kc  
    fPa FL}&  
    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。 Ryr2  
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    设计任务 DXsp 2  
    j[ kg9z  
    9}:%CpD^~I  
    MG<F.u  
    纯相位传输的设计 `o)rAD^e  
    rAM{<  
    使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 5@F1E8T  
    MXq+aS{  
    >5'C<jc C  
    4&&((H  
    结构设计 w0q.cj@nd  
    v&(PM{3o  
    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 V80g+)|  
    N/4`afiV.  
    M]vc W  
    4&Y{kNF  
    使用TEA进行性能评估 &k+ jVymH  
    DwMq  
    在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 "6[fqW65  
    Oc}4`?oy<O  
    rB}Iwp8  
    [D=ba=r0X  
    使用傅里叶模态法进行性能评估 `07xW*K(\Y  
    )Gi!wm>zvN  
    使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 & w&JE]$ 5  
    ?h2!Z{[0b  
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    V\5ZRLawP  
    进一步优化–零阶调整 jgQn^  
    p~J|l$%0rQ  
    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 U(4>e!  
    (J I4ibP  
    ^_0zO$z,  
    VJ8cls<  
    进一步优化–零阶调整 3MPmLV#f  
    0hVw=KDO9:  
    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 F=?0:2P0bD  
    e* {'A  
    P|`pJYe  
    cv})^E$x  
    VirtualLab Fusion一瞥 ,UNCBnv1  
    <$7HX/P  
    =4+Wx8ZeW  
    2K[Y|.u8>q  
    VirtualLab Fusion中的工作流程 plcz m 2  
    l6] :Zcd0  
    • 使用IFTA设计纯相位传输 Cak `}J 2  
    •在多运行模式下执行IFTA {]-AuC2E/0  
    •设计源于传输的DOE结构 *DfwTbg|  
    结构设计[用例] MKMWHGN  
    •使用采样表面定义光栅 VbLwhA2W}F  
    使用接口配置光栅结构[用例] #X1iig+  
    •参数运行的配置 ]06orBV  
    参数运行文档的使用[用例] L?:.8k`d  
    =]i[gs)B  
    L+VqTt  
    ]@LeyT'cY  
    VirtualLab Fusion技术 : E`/z@I  
    O1]L4V1iH  
    3msb"|DG  
    xDJ@MW#  
    文件信息 Z'=:Bo{  
    c"F3[mrff  
    ~nLE?>x|Z  
    O\0]o!  
    QQ:2987619807
     
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