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    [推荐]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: 2020-07-16
    摘要 sd5)We  
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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。 jhJ'fI  
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    纯相位传输的设计 wVmQE  
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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。 }Pm; xHnf&  
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    结构设计 zN&m-nrw  
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    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 U1)!X@F{  
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    使用TEA进行性能评估 )B9/P>c  
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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 .Q!pQ"5  
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    使用傅里叶模态法进行性能评估 2[CHiB*>  
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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。 98Y1-Z^ .  
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    进一步优化–零阶调整 =bOMtQ]  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 d-jZ5nl(  
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    进一步优化–零阶调整 X2mZ~RB(p  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 XG!^[ZDs  
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    ge]Z5E(1  
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    VirtualLab Fusion一瞥 |*g\-2j{  
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    VirtualLab Fusion中的工作流程 ]Na;b  
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    • 使用IFTA设计纯相位传输 i(4.7{*  
    •在多运行模式下执行IFTA XCT3:db  
    •设计源于传输的DOE结构 ;;N#'.xD  
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