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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。 d0}(d Gl  
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设计任务 Nz3+yxv1  
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纯相位传输的设计 -3? <Ja  
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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。 e0TxJ*  
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结构设计 *^g]QQ  
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 {*n<A{$[ m  
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使用TEA进行性能评估 -,;woOG  
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在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ;*zLf 9i  
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使用傅里叶模态法进行性能评估 KI#v<4C$P  
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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。 F-o?tU  
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进一步优化–零阶调整 yc9!JJMkH  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 05HCr"k  
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进一步优化–零阶调整 XW8@c2jN\7  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 HH6H4K3Zj  
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VirtualLab Fusion一瞥 xWa[qCr  
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VirtualLab Fusion中的工作流程 {W{;VJKQ2  
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• 使用IFTA设计纯相位传输 9'~qA(=.?  
•在多运行模式下执行IFTA la)+"uW  
•设计源于传输的DOE结构 paN=I=:*M  
结构设计[用例] \6APU7S  
•使用采样表面定义光栅 tAep_GR  
使用接口配置光栅结构[用例] WwnBe"7M  
•参数运行的配置 $4ZV(j]  
参数运行文档的使用[用例] MTl @#M  
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VirtualLab Fusion技术 rmvrv.$3  
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