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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。 bWfT-Jewh  
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设计任务 ];au! _o  
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纯相位传输的设计 {qPu }?0  
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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。 Vh5Z'4N  
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结构设计 A&($X)t  
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 5Ak6q(\  
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使用TEA进行性能评估 .3< sv  
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在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 a<mM )[U  
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使用傅里叶模态法进行性能评估 m #}%l3$  
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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。 y9)Rl)7-:  
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进一步优化–零阶调整 Hlye:.$  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 15tT%TC  
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进一步优化–零阶调整 4J6,_8`U  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 w*7BiZ{s<  
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VirtualLab Fusion一瞥 etkKVr;Kv  
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VirtualLab Fusion中的工作流程 rLzN #Zoi  
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• 使用IFTA设计纯相位传输 pz]#/Ry?  
•在多运行模式下执行IFTA {#X]D~;s+  
•设计源于传输的DOE结构 d0MF\yxh  
结构设计[用例] > qhoGg  
•使用采样表面定义光栅 SByn u  
使用接口配置光栅结构[用例] [>N`)]fP  
•参数运行的配置 {3{cU#\QA  
参数运行文档的使用[用例] 3A>Bnb  
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vsL)E:0  
VirtualLab Fusion技术 +{F2hEYP  
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