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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。 \}#@9=  
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设计任务 b7Oj<! Wo`  
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纯相位传输的设计 -bS)=L  
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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。 g)R1ObpZ  
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结构设计 aSL6zye ,  
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 W~ruN4q.  
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使用TEA进行性能评估 |m;L?)F<  
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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 O/b+CSS1  
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使用傅里叶模态法进行性能评估 5=L} \ankn  
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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。 YGk9b+`  
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进一步优化–零阶调整 57Z-  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 nidr\oFUIn  
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进一步优化–零阶调整 +L%IG  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 27A!\pn  
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VirtualLab Fusion一瞥 x#H 3=YD*  
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VirtualLab Fusion中的工作流程 _[h8P9YI4  
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• 使用IFTA设计纯相位传输 "r'ozf2 \  
•在多运行模式下执行IFTA ae+*=,  
•设计源于传输的DOE结构 _$s> c!t,#  
结构设计[用例]  QLKK.]  
•使用采样表面定义光栅 9`B$V##-L  
使用接口配置光栅结构[用例] r ?m6$  
•参数运行的配置 H/fUM  
参数运行文档的使用[用例] ]! *[Q\  
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VirtualLab Fusion技术 =O$M_1lp  
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