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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 >(ww6vk2  
    :(p rx   
    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。 V1>94/waa  
    zPkPC}f(O  
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    EF=D}"E6pO  
    设计任务 d lLk4a+  
    > ,Bu^] C  
    KJC9^BAr  
    Kcdd=2 [T  
    纯相位传输的设计 6ch[B`[h,  
    KdpJ[[Ug/  
    使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 '^(v8lCu  
    }o:sx/=u_  
    N,,2 VSUr  
    d>98 E9  
    结构设计 (g:W|hS  
    9k^=m)yS'  
    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 gq1Y]t|4F  
    w&cyGd D5  
    a&VJ YAB  
    {-`OE  
    使用TEA进行性能评估 c]R![sa  
    uPv?Hq  
    在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ^JDV4>S\  
    !jq6cND  
    H&IP>8Dk  
    2^M+s\p  
    使用傅里叶模态法进行性能评估 &LQab>{*K  
    FN`kSTm*0!  
    使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 "FIx^  
    [eP]8G\ W  
    2=M!lB *  
    V\hct$ 7Vm  
    进一步优化–零阶调整 s? #lhI  
    L^s;kkB  
    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 be#"517  
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    进一步优化–零阶调整 M':.b+xN  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 becQ5w/~  
    ClZyQ=UAD  
    [E7@W[xr  
    FRk_xxe"K  
    VirtualLab Fusion一瞥 {Dq51  
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    ;_&L^)~P$  
    Y,\mrW}K   
    VirtualLab Fusion中的工作流程 'Pu;]sC  
    0^Cx`xdX:  
    • 使用IFTA设计纯相位传输 [KJL%u|8/  
    •在多运行模式下执行IFTA a8aqcDs>O  
    •设计源于传输的DOE结构 6D(m8  
    结构设计[用例] )ixE  
    •使用采样表面定义光栅 F[Sat;Sll  
    使用接口配置光栅结构[用例] FQ)Ekss~C  
    •参数运行的配置 oU?X"B9  
    参数运行文档的使用[用例] }TvAjLIS6  
    n_meJm.  
    d6&tz!f  
    "iGc'?/+  
    VirtualLab Fusion技术 2]ljm] \l  
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    cA2]VL.r>C  
    文件信息 cfS]C_6d  
    .r'.5RI A  
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    v4aGL<SO  
    QQ:2987619807 Z Uv_u6aD  
     
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