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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。 $[A\i<#  
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设计任务 ?B1Zfu0  
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纯相位传输的设计 W&IG,7tr  
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使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 x}yl Rg`[  
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结构设计 gvA}s/   
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 m$fEk,d  
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使用TEA进行性能评估 gSz<K.CT  
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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 "XR=P> xk  
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使用傅里叶模态法进行性能评估 DB5J3r81  
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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。 z uV%`n  
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进一步优化–零阶调整 >fH0>W+!  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 >A$L&8'C  
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进一步优化–零阶调整 Alxf;[s  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。  U?*zb  
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VirtualLab Fusion一瞥 c/|{yp$Ga>  
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VirtualLab Fusion中的工作流程 k=]e7~!  
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• 使用IFTA设计纯相位传输 :_8K8Sa  
•在多运行模式下执行IFTA &C9IR,&  
•设计源于传输的DOE结构 |_;kQ(,  
结构设计[用例] 6g| ,]{  
•使用采样表面定义光栅 y2A\7&7  
使用接口配置光栅结构[用例] WqeWjI.2  
•参数运行的配置 uY]';Ot G  
参数运行文档的使用[用例] \p4*Q}t  
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VirtualLab Fusion技术 3:,%># "  
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