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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 .H|-_~Yx|  
    vd ZW%-A&\  
    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- c4EV  
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    8m MQ[#0:}  
    设计任务 f 2.HF@  
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    纯相位传输的设计 I0 -MRU~[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。 \bcLiKE{  
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    WLT"ji0w2  
    结构设计 (e~Nq  
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    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Oz95  
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    L_T5nD^D  
    $I=~S[p  
    使用TEA进行性能评估 V&5wRz+`W  
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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 3n _htgcv  
    ,prf;|e?  
    Xhm c6?  
    \dVOwr  
    使用傅里叶模态法进行性能评估 ]esC[r]PJ  
    HtFDlvdy]  
    使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 DVA:Cmh\  
    s_Sk0}e  
    &8H'eAA  
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    进一步优化–零阶调整 n S=W1zf  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 (zk"~Ud  
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    进一步优化–零阶调整 @dK Tx#gZ  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Ac@VGT:9  
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    VirtualLab Fusion一瞥 j%kncGS  
    Nb\4 /;#  
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    By |4 m  
    VirtualLab Fusion中的工作流程 Xvu(vA  
    3`g^  
    • 使用IFTA设计纯相位传输 *@5@,=d  
    •在多运行模式下执行IFTA <)9y{J}s:  
    •设计源于传输的DOE结构 6Mf0`K  
    −结构设计[用例] 1zv'.uu.,  
    •使用采样表面定义光栅 0kh6@y3  
    −使用接口配置光栅结构[用例] 4s- !7  
    •参数运行的配置 la!~\wpa  
    −参数运行文档的使用[用例] 9*g Z-#  
    P pb\6|*  
    FrS]|=LJhX  
    M3\AY30L  
    VirtualLab Fusion技术 XS#Qu=,-  
    b6bHTH0  
     
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