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    [分享]非近轴衍射分束器的设计与严格分析 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-06-25
    摘要 W6Y@U$P#G  
    ZK)%l~J  
    直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 jVq(?Gc  
    x#:| }pR  
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    设计任务 b5^OQH{v  
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    纯相位传输的设计 ]~3U  
    t]e;;q=L.  
    使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 fj&i63?e  
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    结构设计 &zo|Lfe  
    gmm.{%1_I;  
    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 y a_<^O 9  
    .rf" (lM  
    S<J}[I7V  
    *2GEnAZb7n  
    使用TEA进行性能评估 FKmFo^^0  
    b Ax?&$  
    在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 8}(]]ayl  
    % $DI^yS  
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    使用傅里叶模态法进行性能评估 |p-t%xDdr  
    5>TK^1 :  
    使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 =xS+5(  
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    +k>.Q0n%m  
    进一步优化–零阶调整 aT`%;i^  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 L/z),#  
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    进一步优化–零阶调整 [#sz WNfU  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 =3v]gOcO  
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    VirtualLab Fusion一瞥 ~B(6+~%  
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    #KiRfx4G  
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    VirtualLab Fusion中的工作流程 YGsWu7dG  
    L{`JRu  
    • 使用IFTA设计纯相位传输 \(vY%DL1:  
    •在多运行模式下执行IFTA f-7 1~  
    •设计源于传输的DOE结构 <(-hx+^  
    结构设计[用例] )d>!"JB-  
    •使用采样表面定义光栅 j+ LawW-  
    使用接口配置光栅结构[用例] Y(cGk#0  
    •参数运行的配置 "^]cQ"A  
    参数运行文档的使用[用例] q')R4=0 K  
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    ^R@j=_8}  
    uF3qD|I\  
    VirtualLab Fusion技术 'u1?tQ=gmk  
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    文件信息 1{r)L{]  
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    QQ:2987619807 w:<W.7y?0  
     
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