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infotek 2021-06-25 11:38

非近轴衍射分束器的设计与严格分析

摘要 xU}J6 Tv  
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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。 5J1a8RBR  
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设计任务 n:b,zssP  
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纯相位传输的设计 dK,=9DQy5  
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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。 9 `q(_\x  
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结构设计 QnS#"hc\a  
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 6d2e WS  
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使用TEA进行性能评估 vv<\LN0  
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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 NYs<`6P:Y  
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使用傅里叶模态法进行性能评估 Q u7ML]e?z  
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使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 =MD)F  
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进一步优化–零阶调整 &jQqlQ j  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 LTH, a?lD  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ;E5XH"L\  
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VirtualLab Fusion一瞥 O&~ @ior  
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VirtualLab Fusion中的工作流程 B4+u/hkbh?  
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• 使用IFTA设计纯相位传输 In!^+j  
•在多运行模式下执行IFTA DW:\6k  
•设计源于传输的DOE结构 vk(I7  
结构设计[用例] /l3Oi@\  
•使用采样表面定义光栅 [z= !OFdE  
使用接口配置光栅结构[用例] Ukf:m&G  
•参数运行的配置 }j2t8B^&:  
参数运行文档的使用[用例] @KLX,1K  
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VirtualLab Fusion技术 ]iFW>N*a  
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