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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。 #(wz l  
M97p.;;  
\#*;H|U.x  
*V<2\-  
设计任务 >|&OcU  
LRlk9:QD>  
d4=u`2w  
0$dNrq  
纯相位传输的设计 P`Wf'C^h  
K#pt8Q  
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 B qiq  
w+TuS).  
vWfef~}~  
lSsFI30  
结构设计 :usBeho  
u KdX4  
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 .`8,$"`4)  
vWU4ZBT8G  
N`GwL aF  
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使用TEA进行性能评估 -VT?/=Y s  
!(AFT!  
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 6L% R@r  
-2u+m  
JM4`k8mM  
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使用傅里叶模态法进行性能评估 745V!#3!M  
7^e}|l  
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 #)eJz1~  
Z8_gI[Zn  
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进一步优化–零阶调整 YU"\Wd[  
<(lSNGv5N  
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 'r <BaL  
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进一步优化–零阶调整 gMMd=  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 {Ag}P0% '  
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M!i5StGC  
VirtualLab Fusion一瞥 0cU^ue%  
cf3c+.o  
C)kQi2T  
7anpz%  
VirtualLab Fusion中的工作流程 < tq9  
_cs9R%  
• 使用IFTA设计纯相位传输 *F&&rsb  
•在多运行模式下执行IFTA a<36`#N  
•设计源于传输的DOE结构 i^KYZ4/%  
结构设计[用例] !\ukb  
•使用采样表面定义光栅 oU5mrS.7M!  
使用接口配置光栅结构[用例] +# >%bq x  
•参数运行的配置 a[rUU'8  
参数运行文档的使用[用例] ;z=C]kI6M  
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VirtualLab Fusion技术 a];g  
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