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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 ERk kS Tp  
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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。 7TP$  
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    设计任务 ggMUdlU  
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    纯相位传输的设计 bC6X?m=  
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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。 JAN|aCzD  
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    结构设计 %j%%Rn  
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    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 OO$|9`a  
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    @sN^BX`z  
    使用TEA进行性能评估 S=4R5igrC  
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    在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 FWIih5 3`  
    /=bSt  
    AYt*'Zeg!s  
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    使用傅里叶模态法进行性能评估 /GyEVCc  
    .6LS+[  
    使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 hUBF/4s\  
    _<XgC\4O|  
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    @#A!w;bz  
    进一步优化–零阶调整 v C^>p5F  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 n7@j}Q(&?  
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    进一步优化–零阶调整 k2pT1QZnt  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 SGQD ro=l  
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    VirtualLab Fusion一瞥 V>AS%lXj  
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    VirtualLab Fusion中的工作流程 {|Bd?U;  
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    • 使用IFTA设计纯相位传输 mLQUcYfR  
    •在多运行模式下执行IFTA h+5 @I%WX  
    •设计源于传输的DOE结构 }Iip+URG  
    结构设计[用例] |J\,F.{'  
    •使用采样表面定义光栅 b22LT52  
    使用接口配置光栅结构[用例] v O PMgEI  
    •参数运行的配置 n?}5!  
    参数运行文档的使用[用例] ;c$@@ l  
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    VirtualLab Fusion技术 U[bgu#P;  
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    文件信息 F'rt>YvF  
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    Z~_8P  
    ETe-  
     tq0;^L  
    QQ:2987619807 O <>#>[  
     
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