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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。 +0) H~ qB\  
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设计任务 U#|6n ,  
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纯相位传输的设计 d6)+d9?<  
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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。 sfk;c#K  
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结构设计 D# gC-,  
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 KxDp+]N]  
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使用TEA进行性能评估 e xkPu-[W  
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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 QOY{j  
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使用傅里叶模态法进行性能评估 ;vy<!@Y;8  
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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。 @2;cv?i)  
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进一步优化–零阶调整 MaPI<kYQv  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 <v=s:^;C0  
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进一步优化–零阶调整 rA E5.Q!u  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 3O;"{E= <  
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VirtualLab Fusion一瞥 J57; X=M  
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VirtualLab Fusion中的工作流程 lQEsa45  
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• 使用IFTA设计纯相位传输 N,l"9>CF  
•在多运行模式下执行IFTA a&UzIFdB  
•设计源于传输的DOE结构 jAU&h@  
结构设计[用例] $x,EPRNs  
•使用采样表面定义光栅 q^?a|l  
使用接口配置光栅结构[用例] [A~ Hl  
•参数运行的配置 :wG )  
参数运行文档的使用[用例] w*&vH/D  
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OzwJ 52  
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VirtualLab Fusion技术 ib~i ^_p  
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