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infotek 2024-04-15 08:01

非近轴衍射分束器的设计与严格分析

摘要 ]]7 mlQ  
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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。 7C#`6:tI  
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[attachment=127913] We0.3aG  
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设计任务 JB!:JML  
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[attachment=127914] B9p?8.[  
b0 iSn#$  
纯相位传输的设计 9T#;,{VQ  
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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。 QXCH(5as  
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[attachment=127915] @SCI"H%[  
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结构设计 oFjIA!  
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ~l;[@jsw F  
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[attachment=127916] d%l{V6  
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使用TEA进行性能评估 *s@Qtgu  
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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 Kw#so; e  
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[attachment=127917]  >S$Z  
U,nEbKJgk  
使用傅里叶模态法进行性能评估 GfM;saTz{  
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使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ECv)v  
'_|h6<.k[  
[attachment=127918] gZ5[ C  
xf|mlHS+  
进一步优化–零阶调整 M Zmb`%BZ  
g{5A4|_7  
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 f/CuE%7BR  
C6rg<tCH  
[attachment=127919] OY?y^45y  
@?h/B=5 6  
进一步优化–零阶调整 DTWD |M  
@A)R_p  
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 wEzKqD  
Nk {XdrY  
[attachment=127920] {BKl`1z  
m3o,@=b  
VirtualLab Fusion一瞥 LjV]0%j?r  
z=$jGL  
[attachment=127921] =4h+ M$2  
a# c6[!   
VirtualLab Fusion中的工作流程 &+G"k~%  
#s!'+|2n  
• 使用IFTA设计纯相位传输 b(9FZ]7S  
•在多运行模式下执行IFTA 4H@Wc^K  
•设计源于传输的DOE结构 .^b;osAU  
−结构设计[用例] Wb S4pdA  
•使用采样表面定义光栅  ? w^-  
−使用接口配置光栅结构[用例] %#$EP7"J  
•参数运行的配置 G7D2{J{1  
−参数运行文档的使用[用例] L/"0ws_  
{[+2n]f_G  
[attachment=127922] +f[ED4E>'(  
k__$ Q9qj(  
VirtualLab Fusion技术 F{ELSKcp.  
S4=R^];l  
[attachment=127923]
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