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2020-07-16 09:25 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 W+C_=7_ l0xFt
~l 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。 pF+wHMhUe UC/2&7?
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[^}>AC*im Bx : So6: 使用傅里叶模态法进行性能评估 pkN:D+gS u$=ogp=0 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 hi
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V*7Z,nA G1;'nwf} 进一步优化–零阶调整 Xm=^\K3 ml33qXW: 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 j YIV^o 0 m{$tO;c/Q
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[X">vaa ')u5 l VirtualLab Fusion一瞥 ]O7.ss/2 AXh3LA
f5yux}A{ yg+IkQDf4U VirtualLab Fusion中的工作流程 yw*mA1v NB
W%.z • 使用IFTA设计纯相位传输 2}Z4a\YX •在多运行模式下执行IFTA Y!=
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mLf −结构设计[用例] BU]WN7]D$ •使用采样表面定义光栅 yXTK(<' −使用接口配置光栅结构[用例] U!\2K~ •参数运行的配置 LE<u&9I\ −参数运行文档的使用[用例] R7B,Q(q2- c.8((h/
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