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    [技术]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: 2022-06-30
    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。 O\KQl0*l\\  
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    设计任务 y3u+_KY-  
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    纯相位传输的设计 &;TJ~r#K  
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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。 7%?jL9Vw  
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    结构设计 BQ</g* $;  
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    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 /\s}uSW  
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    使用TEA进行性能评估 \VMD$zZx  
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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 ikBYd }5  
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    使用傅里叶模态法进行性能评估 N/QiI.V6  
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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。 r\6"5cQ=  
    6 9y;`15  
    &ZHC-qMRK  
    M]v=-  
    进一步优化–零阶调整  Qe"pW\  
    |WryBzZ>on  
    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 DHC+C4  
    C`jM0Q  
    X6+qpp  
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    进一步优化–零阶调整 Q cjc ,  
    yqXH:757~  
    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 cV{%^0? D  
    J/!cGr( B~  
    h4pTq[4*  
    q-ES6R  
    VirtualLab Fusion一瞥 J~B 7PW  
    spofLu.  
    ;!< Znw  
    ,5Pl\keY  
    VirtualLab Fusion中的工作流程 ,bE$| x'  
    @.$Xv>Jt$  
    • 使用IFTA设计纯相位传输 Q^K"8 ;  
    •在多运行模式下执行IFTA +z9@:L  
    •设计源于传输的DOE结构 U!%!m'  
    结构设计[用例] V(MFna)  
    •使用采样表面定义光栅 M~*u;vA/  
    使用接口配置光栅结构[用例] CRve.e8J  
    •参数运行的配置 ZR v"h/~  
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    Z|9u]xL  
    E@05e  
    mV73 \P6K  
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