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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。 FEF"\O|Q  
7:>sc]Z  
Q&xjF@I  
86%%n?"}  
设计任务 G}VDEC  
 `?|Rc  
>SoO4i8  
DzC Df@TB"  
纯相位传输的设计 n!G.At'JP  
nL+p~Hi  
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 rVH6QQF=\  
2ev*CX6.  
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sw$2d  
结构设计 TQf L%JT  
537?9  
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 f#$|t>  
dv~pddOs  
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-#.< 12M  
使用TEA进行性能评估 N}b^fTq  
*KJB>W%@uM  
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 *0y{ ~@  
Kb&V!#o)  
~~nqU pK?v  
ZyI$M3{J  
使用傅里叶模态法进行性能评估 >{5 p0  
?mx\eX{  
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 FI"HJwAs  
7 Wl-n  
B+] D5K  
I[0!S IqY  
进一步优化–零阶调整 Nxk(mec"  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 6e&$l-  
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FW..mD9)}  
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进一步优化–零阶调整 j6S"UwJjp  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 =']3(6*  
BT,b-= ;J-  
UDEj[12S  
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VirtualLab Fusion一瞥 vXv;1T  
5o)Y$>T0  
?9mkRd}c  
Ez+Z[*C  
VirtualLab Fusion中的工作流程 .Z\Q4x#!Z  
/,s[#J   
• 使用IFTA设计纯相位传输 g(Yb^'X/  
•在多运行模式下执行IFTA &~~wX,6+  
•设计源于传输的DOE结构 CMW,slC_3  
结构设计[用例] ' cBBt  
•使用采样表面定义光栅 KxzYfH  
使用接口配置光栅结构[用例] a.2L*>p  
•参数运行的配置 z6*<V5<7  
参数运行文档的使用[用例] Vh|\_~9  
$}GTG'*.  
4J0Rv od_  
2% B'3>a  
VirtualLab Fusion技术 z>m=h)9d~  
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+B}0=Ex$t  
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