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infotek 2024-07-25 07:58

非近轴衍射分束器的设计与严格分析

摘要 ccPTJ/%$  
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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。 fKYR DGn  
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设计任务 XHER[8l  
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纯相位传输的设计 iS]4F_|vd  
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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。 ^ b`wf"A  
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结构设计 XGCjB{IV  
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 cKM#0dq  
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使用TEA进行性能评估 ]o<&Q52|  
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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 A6Vb'Gqv{  
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使用傅里叶模态法进行性能评估 FD[o94`%  
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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。 dMlJ2\ ]u  
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进一步优化–零阶调整 r"&uW !~0  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 9@^N* E+  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 uGU-MC *  
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VirtualLab Fusion一瞥 3S=$ng  
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VirtualLab Fusion中的工作流程 KSve_CBOh  
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• 使用IFTA设计纯相位传输 sUk&NM%>  
•在多运行模式下执行IFTA DCSmEy`.  
•设计源于传输的DOE结构 :qvA'.L/;z  
−结构设计[用例] RHu4cK!5  
•使用采样表面定义光栅 ?W\KIp \Kn  
−使用接口配置光栅结构[用例] v`\CzT  
•参数运行的配置 #:E^($v  
−参数运行文档的使用[用例] ?.g="{5X  
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VirtualLab Fusion技术 S;}/ql y  
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