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infotek 2022-06-30 08:38

非近轴衍射分束器的设计与严格分析

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。 ^IvQdVB  
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M) JozD%  
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设计任务 5|}u25J  
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纯相位传输的设计 Fo0s<YlS-  
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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。 Q 4L7{^[X  
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结构设计 _$vbb#QXZG  
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 X_3hh}=  
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使用TEA进行性能评估 DHvZ:)aT}  
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在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 5]kv1nQ  
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使用傅里叶模态法进行性能评估 3/c%4b.Z  
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使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 QM~~b=P,\  
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进一步优化–零阶调整 yI-EF)A@;  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 >I;.q|T  
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进一步优化–零阶调整 u3Zu ~C  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 G2sj<F=AV  
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VirtualLab Fusion一瞥 PH^Gjm  
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VirtualLab Fusion中的工作流程 v5{2hCdt  
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• 使用IFTA设计纯相位传输 F]0 qt$GO  
•在多运行模式下执行IFTA <29K! [  
•设计源于传输的DOE结构 5x,/p  
结构设计[用例] gr@Ril^  
•使用采样表面定义光栅 H%}/O;C  
使用接口配置光栅结构[用例]  &Du S*  
•参数运行的配置 'C>sYSL  
参数运行文档的使用[用例] f'M([gn^_  
z'"Y+EWN  
Zdfh*MHMg  
Krl9O]H/[  
VirtualLab Fusion技术 kN#3HI]8  
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