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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: 2024-05-16
    摘要 X=pt}j,QrP  
    F?} *ovy  
    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。 d&bc>Vt  
    UWp8I)p!\O  
     _)E8XyzF  
    6B/"M-YME  
    设计任务 -^H5z+"^  
    " B{0-H+  
    5"am>$rh  
    #L.}CzAz  
    纯相位传输的设计 p qN[G=0  
    A9UaLSe  
    使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ;lH,bX~5  
    gVU\^KN]  
    TDIOK  
    R0mT/h2  
    结构设计 -Y=c g;  
    Zk#i9[g9*  
    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 bM^A9BxD  
    5?L:8kHsH  
    HoE.//b  
    kQd[E-b7  
    使用TEA进行性能评估 &NjZD4m`=  
    8ex:OTzn|  
    在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Y"kS!!C>[  
    P .4b+9T x  
    'lsq3!d.  
    ;9p5YxD  
    使用傅里叶模态法进行性能评估 ,DuZMGg  
    .cS,T<$  
    使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 /B@% pq  
    qb> r\bc  
    qm8n7Z/  
    &@utAuI  
    进一步优化–零阶调整 d)1sP0Z_@  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 d<GG (  
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    进一步优化–零阶调整 h"1"h.  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 \v3> Eo[  
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    VirtualLab Fusion一瞥 mGpkM?Y"  
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    VirtualLab Fusion中的工作流程 %{~mk[d3  
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    • 使用IFTA设计纯相位传输 &PBWJ?@O)r  
    •在多运行模式下执行IFTA }RN=9J  
    •设计源于传输的DOE结构 @)Hbgkdi  
    −结构设计[用例] OZB}aow  
    •使用采样表面定义光栅 N<Z)b!o%u  
    −使用接口配置光栅结构[用例] 9CK\tx&  
    •参数运行的配置 >RL6Jbo|  
    −参数运行文档的使用[用例] _/%]:  
    *VC4s`<  
    _ 2gT1B  
    Z!RRe]"y  
    VirtualLab Fusion技术 j&[3Be'pQ  
    vi!r8k  
     
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