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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 KJCi4O&  
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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。 cBDOA<]r,  
i$dF0.}Q  
Lo uYY: Q  
+Q&CIo  
设计任务 L^{wxOf&6E  
J%lEyU  
-A)/CFIZ  
#b+>O+vx8  
纯相位传输的设计 1j\wvPLr  
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使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 U?(+ {4l  
:AM_C^j~ D  
Fu"@)xw/-q  
h f9yK6  
结构设计 f$]ttU U  
\!!1o+#1j  
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 A\T9>z^k  
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使用TEA进行性能评估 y>|AX/n  
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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 kf2e-)uUs  
?PDrj/: *  
m_,j)A%  
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使用傅里叶模态法进行性能评估 *[0)]|r  
g].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。 'QxPQ cU  
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进一步优化–零阶调整 ?&se]\  
l527>7 eT  
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 0/0rWqg /  
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进一步优化–零阶调整 Jej-b<HmQ  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 jG~UyzWH;  
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VirtualLab Fusion一瞥 kU$M 8J.  
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"Go)t + -  
VirtualLab Fusion中的工作流程 }Q%fY&#(bp  
<|_b:  
• 使用IFTA设计纯相位传输 Ax"I$6n>  
•在多运行模式下执行IFTA c0W4<(  
•设计源于传输的DOE结构 ?jRyw(Q  
−结构设计[用例] m=p<.%a  
•使用采样表面定义光栅 ZeY kZzN  
−使用接口配置光栅结构[用例] x:WxEw>R  
•参数运行的配置 {uuvgFC  
−参数运行文档的使用[用例] w-(^w9_e  
O.~@V(7ah  
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20p/p~<  
VirtualLab Fusion技术 ?{M!syD<  
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