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infotek 2020-07-16 09:25

非近轴衍射分束器的设计与严格分析

摘要 I51oG:6fR?  
RJRq` T|m  
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\]: !#r{T  
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OS"{"P  
设计任务 RF4$  
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I>H;o{X#  
纯相位传输的设计 lP@)   
fys5-1@-p  
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 P^8^1-b  
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结构设计 jB%"AvIX  
Ns.3s7&  
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 A \MfF  
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使用TEA进行性能评估 >P\h,1  
7`b lGzP_  
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Q(IJD4  
~*7O(8  
=de<WoKnu2  
8ji^d1G,  
使用傅里叶模态法进行性能评估 t{R5 EU  
a{]g+tGH  
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ='dLsh4P2N  
_/,SZ-C#L4  
QFW0KD`5  
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进一步优化–零阶调整 01LZE,.  
G&x'=dJ  
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 .vv5 t  
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进一步优化–零阶调整 E tJ~dL)  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 N@Xg5huO  
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VirtualLab Fusion一瞥 C(-[ Y!  
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T>#TDMU#Fm  
VirtualLab Fusion中的工作流程 a(8>n Z,V  
C _8j:Z&  
• 使用IFTA设计纯相位传输 EfKM*;A  
•在多运行模式下执行IFTA Bu7A{DRf  
•设计源于传输的DOE结构 p QluGIX0V  
结构设计[用例] U r^YG4(  
•使用采样表面定义光栅 (E!%v`_0  
使用接口配置光栅结构[用例] 'sj9[o@]  
•参数运行的配置 W|;nJs:e  
参数运行文档的使用[用例] {bN Y  
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VirtualLab Fusion技术 @. "q  
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文件信息 r+o_t2_b*  
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QQ:2987619807
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