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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。 S"?fa)~  
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设计任务 xDl; tFI  
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纯相位传输的设计 d^M*%az  
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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。 N2HD=[*cr  
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结构设计 W,H8B%e  
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 n6t@ e^  
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使用TEA进行性能评估 -n[(0n3c  
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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 $+n6V2^K)7  
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使用傅里叶模态法进行性能评估 A-uIZ zC  
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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。 |LbAW /9a  
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进一步优化–零阶调整 j-R*!i  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 N%Ta. `r  
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进一步优化–零阶调整 ^Z;zA@[wt  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 $57b.+2n  
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VirtualLab Fusion一瞥 ^5Lk}<utw  
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VirtualLab Fusion中的工作流程 Q*%}w_D6f  
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• 使用IFTA设计纯相位传输 /<8y>  
•在多运行模式下执行IFTA HLwMo&*rA  
•设计源于传输的DOE结构 xIa7F$R 0  
结构设计[用例] b\`S[  
•使用采样表面定义光栅 :p: C  
使用接口配置光栅结构[用例] YVDFcN9v  
•参数运行的配置 P* `*^r3  
参数运行文档的使用[用例] ?hkOL$v<9}  
]'(D*4  
W!? h2[  
U3V5Jo r#  
VirtualLab Fusion技术 / 'qoKof  
Q7XOO3<):  
+K'Hr: (  
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