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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 [*C%u_h  
    =(+]ee!Ti  
    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。 +=:_a$98  
    \sz*M B  
    ]"/SU6#4:  
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    设计任务 LLc^SP j  
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    纯相位传输的设计 !9.k%B:  
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    使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 qj9[mBkP"  
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    结构设计 2vTO>*t  
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    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 9wlp AK  
    \ZM5J  
    D6~KLSKm  
    }uNj#Uf  
    使用TEA进行性能评估 denxcDFu/~  
    iX o(  
    在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 _Pno9|  
    IQ$!y,VJ  
    Nw9@E R  
     v%$l(  
    使用傅里叶模态法进行性能评估 6cd!;Ca  
    idB1%?<  
    使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 i=L 86Ks  
    tm/=Oc1p  
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    进一步优化–零阶调整 4[i 3ckFT,  
    Qo :vAv  
    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 O:sqm n  
    V:#rY5X  
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    进一步优化–零阶调整 6fo\ z2  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Ell14Iki  
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    9 Jw, ls  
    =@ acg0  
    VirtualLab Fusion一瞥 e]nP7TIU  
    +.&P$`;TZj  
    vp2w^/])u  
    De>e`./56  
    VirtualLab Fusion中的工作流程 X&HYWH'@,  
    ZR -RzT1  
    • 使用IFTA设计纯相位传输 qH0JZdk  
    •在多运行模式下执行IFTA kQe<a1 8  
    •设计源于传输的DOE结构  Cu5_OJ  
    结构设计[用例] @D=B5f@(o  
    •使用采样表面定义光栅 w+"E{#N  
    使用接口配置光栅结构[用例] Gk+R, :  
    •参数运行的配置 sVr|kvn2  
    参数运行文档的使用[用例] }-sh  
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    2z*}fkJ  
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    VirtualLab Fusion技术 Zo-,TKgY'  
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    文件信息 .rG~\Ws  
     [Rub  
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