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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。 6k"P&AD  
K$H <}e3  
Rs*v m  
UNDi_6Dy   
设计任务 z>;$im   
K^zDNIQU  
- hzjV|  
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纯相位传输的设计 3NIUW!gr  
=oX>Ph+ P  
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 GMW,*if8p  
|9Yi7.  
/- 4$7qd  
*f5l=lDOB  
结构设计 &.Q8Mi aT  
[3N[i(Wlk  
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 g%xGOA  
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使用TEA进行性能评估 f?56=& pHY  
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在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ,Q/Ac{C  
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LZ U$  
使用傅里叶模态法进行性能评估 W0XF~  
Kmz7c|  
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 FJNF%a)x2I  
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进一步优化–零阶调整 \}_Yd8  
:q#K} /  
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 EE=3  
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进一步优化–零阶调整 Z5(enTy-  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 x;\wY'  
S/[E 8T"  
a l&(-#1  
>dzsQ^Nj  
VirtualLab Fusion一瞥 RthT \%R  
xJs;v  
x3p ND  
17.x0 gW,  
VirtualLab Fusion中的工作流程 N_Akmh0D  
27F~(!n  
• 使用IFTA设计纯相位传输 qTQ!jN  
•在多运行模式下执行IFTA ]bi)$j.9s  
•设计源于传输的DOE结构 Zm ogM7B  
结构设计[用例] a4i:|   
•使用采样表面定义光栅 !T,AdNa8  
使用接口配置光栅结构[用例] >q~l21dUi  
•参数运行的配置 w$Ot{i|$(  
参数运行文档的使用[用例] C1EtoOv K  
HO)/dZNU  
RW$:9~  
A'&n5)tb  
VirtualLab Fusion技术 9Z5D\yv?H  
dq1:s1  
{<>K]P~wD  
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