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    [分享]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: 2021-06-25
    摘要 zS] 8V?`  
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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。 2c?qV  
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    设计任务 "`[!Lz  
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    纯相位传输的设计 $4MrP$4TI  
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    使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 /k"`7`!  
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    结构设计 L,; D@Xi  
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    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 XhsTT2B   
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    使用TEA进行性能评估 <)*2LBF@]  
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    在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 5'a3huRtV  
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    使用傅里叶模态法进行性能评估 f&D]anf33  
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    使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 2 &Nb  
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    进一步优化–零阶调整 n41@iK2l  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ?X?&~3iD%  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 rw)kAe31  
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    VirtualLab Fusion一瞥 80M;4nH^5  
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    VirtualLab Fusion中的工作流程 NrDi   
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    • 使用IFTA设计纯相位传输 Da$r`  
    •在多运行模式下执行IFTA $N2SfyX7  
    •设计源于传输的DOE结构 >s3gqSDR  
    结构设计[用例] EliTFxp  
    •使用采样表面定义光栅 x( mE<UQN  
    使用接口配置光栅结构[用例] M\b")Tu{0  
    •参数运行的配置 Ch )dLPz@  
    参数运行文档的使用[用例] &4dz}zz90  
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    VirtualLab Fusion技术 Pag63njg?  
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    文件信息 @+U,Nzd  
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    QQ:2987619807 'cDx{?  
     
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