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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 Qu;AU/Q<([  
     UNhD  
    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。 [yVU p+  
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    设计任务 Nm^q.)dO  
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    (8EZ,V:  
    纯相位传输的设计 z1Ju;k( 8  
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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。 $==hr^H  
    68_UQ.  
    |w>DZG!}1-  
    S%T1na^x  
    结构设计 hB^"GYZ  
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    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 <Jvr mm[  
    .[_&>@bmrP  
    :8 )4:4$^  
    >i ~zG6H  
    使用TEA进行性能评估 @'U4-x  
    O'mX7rY<<(  
    在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Em?skUnG,  
    #Gg^fm  
    2KzKNe(  
    gM= ~dBz  
    使用傅里叶模态法进行性能评估 HmiwpI  
    CRx:3u!:  
    使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 >H%8~ Oek  
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    oC?b]tzj  
    进一步优化–零阶调整 1ii.nt1 u  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 XH*^#c  
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    进一步优化–零阶调整 ~/.&Z`ls  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Fb}9cpz{  
    fklM Yu4:n  
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    VirtualLab Fusion一瞥 8q0 .yhb  
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    VEn%_9(]  
    fU8;CZnx  
    VirtualLab Fusion中的工作流程 ,L^L uw'7  
    Op0 #9W  
    • 使用IFTA设计纯相位传输 vSyN_AB?$  
    •在多运行模式下执行IFTA 'nLv0.7*  
    •设计源于传输的DOE结构 qI"mW@G~H  
    结构设计[用例] !hc7i=V ?  
    •使用采样表面定义光栅 H>D_0o<#y  
    使用接口配置光栅结构[用例] *V\kS  
    •参数运行的配置 }1>a71  
    参数运行文档的使用[用例] YA|*$$  
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    n/6A@C  
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    VirtualLab Fusion技术 n}+ DO6J  
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    MaEh8*  
    文件信息 jgYiuM3c\  
    vxm`[s|QC  
    b 9?w _  
    Ry(!< w,  
    QQ:2987619807
     
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