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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 Y^Y1re+}  
    `)aIFAW  
    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。 23(j<  
    _o+z#Fnz  
    qN=l$_UD  
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    设计任务  /N8>>g  
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    RE<s$B$[  
    纯相位传输的设计 o5(~nQ  
    W5SCm(QS5  
    使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 *+UgrsRk  
    ~+)sL1lx  
    `;c{E%qeq  
    ):L ; P)  
    结构设计 c e\|eN[  
    6Trtulm  
    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 fxOa(mt  
    j3Yz=bsQ{c  
    uE=pq<  
    W1!Nq`  
    使用TEA进行性能评估 =>m x>R`S  
    !7>~=n_,L.  
    在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 = }!4%.$  
    |=rb#z&  
     %>z)Q  
    +oRBSAg-  
    使用傅里叶模态法进行性能评估 05ZF>`g*  
    i.5?b/l0  
    使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 F8pP(Wl  
    uLq%Nu  
    1"fbQ^4`  
    \1MMz Z4rf  
    进一步优化–零阶调整 *RllKPY)  
     N3m~nEj  
    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 LcW:vV|'K  
    xsERnF>`  
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    进一步优化–零阶调整 *%aWGAu:  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 L3J .Oh  
    @x[Arx^?}  
    rk)h_zN  
    ~a06x^=j  
    VirtualLab Fusion一瞥 n:P++^ j  
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    qZB}}pM#  
    ><DXT nt'x  
    VirtualLab Fusion中的工作流程 1=Y pNXX  
    TD^w|U.  
    • 使用IFTA设计纯相位传输 p->b Vt  
    •在多运行模式下执行IFTA ;hZ^zL  
    •设计源于传输的DOE结构 ;NPbEPL[5  
    结构设计[用例] (&@,ZI;  
    •使用采样表面定义光栅 @3Nvf}He  
    使用接口配置光栅结构[用例] ~\o hH  
    •参数运行的配置 5-B %08T  
    参数运行文档的使用[用例] 7blo<|9  
    1MYA/l$  
    | HfN<4NL  
    \eoJ6IRE\T  
    VirtualLab Fusion技术 4<<T#oW.:G  
    v[!ZRwk4w3  
    A[8vD</}_  
    3aERfIJyE  
    文件信息 SadffAvSA{  
    .?dYY;P  
    Kq&JvY^  
    }WM!e"  
    QQ:2987619807
     
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