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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。 _ZUtQ49  
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设计任务 I75>$"$<  
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纯相位传输的设计 M1(+_W`  
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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。 pRS+vV3  
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结构设计 GF(<!PC  
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 WDznhMo  
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使用TEA进行性能评估 vFuf{ @P  
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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 QoagyL  
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使用傅里叶模态法进行性能评估 5LJUD>f9 Z  
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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。 _ U/[n\oC  
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进一步优化–零阶调整 t^N 92$|  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 k [6%+  
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进一步优化–零阶调整 8^/V2;~^,>  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 T)QZ9a  
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VirtualLab Fusion一瞥 W*D]?hXU;  
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VirtualLab Fusion中的工作流程 HTfHAc?W  
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• 使用IFTA设计纯相位传输 8&q|*/2  
•在多运行模式下执行IFTA (wxdT6RVm\  
•设计源于传输的DOE结构 Y8*k18~  
结构设计[用例] N*d )<8_  
•使用采样表面定义光栅 g[Tl#X7F  
使用接口配置光栅结构[用例] +f#o ij  
•参数运行的配置 EN OaC  
参数运行文档的使用[用例] TDvUiJm  
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d[h2Y/AR  
l`#XB:#U  
VirtualLab Fusion技术 jt({@;sU[<  
v=-8} S  
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