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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 T+F]hv'  
LnI  
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。 P.,U>m  
MxIa,M <  
rm,`M  
L>h8>JvQ  
设计任务 LZRg%3.E  
v\Uk?V5T  
F^ 75y?  
i.vH$  
纯相位传输的设计 V}#X'~Ob  
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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。 =Xh)34q  
@owneSD qN  
tg/UtE`V  
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结构设计 TmQIpeych  
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 9Rnypzds  
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YNEwX$)M,B  
使用TEA进行性能评估 J~k9jeq9  
!mmMAsd,  
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 {arqcILr  
4N,mcV  
 8s0+6{vW  
f<Hi=Qpm  
使用傅里叶模态法进行性能评估 WEimJrAn  
j<B9$8x&  
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 `<C<[JP:o  
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Q5+1'mzAB  
YX0ysE*V:&  
进一步优化–零阶调整 5I622d  
{ qNPhi  
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 P=QxfX0B  
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进一步优化–零阶调整 %;,fI'M  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 .A2$C|a*  
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Jj"{C]  
VirtualLab Fusion一瞥 4ba*Nc*Yc  
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> N~8#C  
VirtualLab Fusion中的工作流程 @r TB&>`  
jx: IK  
• 使用IFTA设计纯相位传输 j[G`p^ul  
•在多运行模式下执行IFTA fZGY'o&5  
•设计源于传输的DOE结构 9L=mS  
结构设计[用例] Yj/afn(Jt  
•使用采样表面定义光栅 qO#3{kW  
使用接口配置光栅结构[用例] uE-(^u  
•参数运行的配置 d1<";b2Jt^  
参数运行文档的使用[用例] YV O$`W^N  
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B/twak\  
?d7,0Ex P  
VirtualLab Fusion技术 s2; ~FK#/  
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文件信息 J2bvHxb Rd  
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QQ:2987619807
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