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infotek 2025-11-26 08:07

非近轴衍射分束器的设计与严格分析

摘要 m5gI~1(9  
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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。 Je~p%m#e;K  
VO-784I  
a<p %hY3  
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设计任务 Wo3'd|Y~i  
Xp^$ E6YFy  
3+ asP&n  
^x3EotQ\  
纯相位传输的设计 ;1E_o  
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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。 t-EV h~D1p  
U.Hdbmix  
^pw7o6}  
Q X):T#^V  
结构设计 gz\j('~-D  
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 LDX y}hm)  
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使用TEA进行性能评估 BHclUwj  
 2}!R T  
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 d+1x*`U|  
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6vWii)O.D  
使用傅里叶模态法进行性能评估 $Q ffrU'  
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使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 J[o${^  
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进一步优化–零阶调整 w3d\0ub  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 >vxWx[fRu  
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进一步优化–零阶调整 D:6N9POB  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 }Fz!6F2w  
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VirtualLab Fusion一瞥 8z0Hx  
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Ltl]j*yei  
\CDAFu#  
VirtualLab Fusion中的工作流程 ~Ji>[#W K  
Iw*C*%}[Z  
• 使用IFTA设计纯相位传输 du8!3I  
•在多运行模式下执行IFTA uiuTv)pwF  
•设计源于传输的DOE结构 > `0| X  
结构设计[用例] 4t*<+H%  
•使用采样表面定义光栅 p>!1S  
使用接口配置光栅结构[用例] XWc|[>iO  
•参数运行的配置 ,A^L=+  
参数运行文档的使用[用例] j}"]s/= 6  
[(!Q-8  
"wF*O"WQo  
*:(1K%g  
VirtualLab Fusion技术 R:BBF9sK?  
83B\+]{hD  
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