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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: 2024-07-25
    摘要 UL]zuW/  
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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。 cv-;fd>'  
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    设计任务 +2g}wH)l  
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    纯相位传输的设计 CPcB17!  
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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,LaFe`W  
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    结构设计 <jqL4!<  
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    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 00pe4^U  
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    使用TEA进行性能评估 <K <|G  
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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 X0]Se(  
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    使用傅里叶模态法进行性能评估 VVqpzDoXG  
    !eP0b~$/^J  
    使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 LBIEG_/m  
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    <7o@7r'0  
    进一步优化–零阶调整 M$e$%kPShE  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Ict+|<f  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 M $zt;7P|  
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    VirtualLab Fusion一瞥 D0yH2[j+  
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    VirtualLab Fusion中的工作流程 0OBwe6*  
    ~zDFL15w  
    • 使用IFTA设计纯相位传输 u?KG%  
    •在多运行模式下执行IFTA .jl^"{@6  
    •设计源于传输的DOE结构 LG'1^W{a  
    −结构设计[用例] ^+Njz{rpG  
    •使用采样表面定义光栅 -v=tM6  
    −使用接口配置光栅结构[用例] qot {#tk d  
    •参数运行的配置 xLw[ aYy4  
    −参数运行文档的使用[用例] -l{ wB"  
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    VirtualLab Fusion技术 0$|wj^?U  
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