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infotek 2022-11-24 08:53

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。 : "|M  
G d".zsn  
H8V${&!ho  
     $c!cO" U  
设计任务 DriJn`vtzq  
JF%eC}[d  
Mpfdl65  
Z'P>sV  
纯相位传输的设计 DS@ZE Q`F  
%Ts6M,Fpp  
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 R. sRH/6  
6*] g)m  
qno8qF*  
Op&i6V}<s  
结构设计 R6^U9 fDG  
_I$\O5  
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 h|=<I)}z  
1@&i ju5  
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使用TEA进行性能评估 W 6_~.m"b  
z|w@eQ",  
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 C%$:Oq  
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#J 1vN]g  
z=}@aX[  
使用傅里叶模态法进行性能评估 _Eus<c  
O F$0]V  
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Htg,^d 5  
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0y>]6 8D  
进一步优化–零阶调整 ^BDM'  
F/MzrK\':m  
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 6}Se$XMl  
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进一步优化–零阶调整 D(EY"s37  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 >k:BG{$Kae  
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J^}w,r *=  
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VirtualLab Fusion一瞥 E5-f{Qc  
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G+k[.  
     $$U Mc-Pq  
VirtualLab Fusion中的工作流程 7MRu=Z.-b  
X67.%>#3  
• 使用IFTA设计纯相位传输 XCQS_'D  
•在多运行模式下执行IFTA ~]+-<O^U~  
•设计源于传输的DOE结构 u/`jb2eEU:  
c$X0C&m  
•使用采样表面定义光栅 N|Cx";,|FZ  
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•参数运行的配置 W<J".2D  
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VirtualLab Fusion技术 fZoV\a6Kj  
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